摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
主要符号表 | 第19-20页 |
1 绪论 | 第20-47页 |
1.1 研究背景 | 第20-24页 |
1.1.1 全球气候变暖 | 第20-22页 |
1.1.2 能源危机 | 第22-23页 |
1.1.3 微藻培养固定CO_2并产生生物柴油 | 第23-24页 |
1.2 国内外相关工作研究进展 | 第24-44页 |
1.2.1 微藻固定CO_2 | 第25-36页 |
1.2.2 微藻合成生物油脂 | 第36-41页 |
1.2.3 微藻培养与废水处理的耦合 | 第41-43页 |
1.2.4 微藻培养和微生物燃料电池的结合 | 第43-44页 |
1.3 本论文选题依据与研究内容 | 第44-47页 |
1.3.1 选题依据 | 第44-45页 |
1.3.2 研究目的和意义 | 第45页 |
1.3.3 研究内容 | 第45-47页 |
2 比较小球藻株在市政污水中的CO_2固定率和油脂含量 | 第47-61页 |
2.1 引言 | 第47页 |
2.2 实验部分 | 第47-53页 |
2.2.1 实验材料和仪器 | 第47-50页 |
2.2.2 实验方法 | 第50-53页 |
2.3 结果与讨论 | 第53-60页 |
2.3.1 比较小球藻株对市政污水的耐受能力 | 第53-54页 |
2.3.2 比较小球藻株的CO_2固定率和油脂含量 | 第54-60页 |
2.4 本章小结 | 第60-61页 |
3 气升式微生物碳捕获燃料电池的构建及条件优化研究 | 第61-76页 |
3.1 引言 | 第61-62页 |
3.2 实验部分 | 第62-66页 |
3.2.1 实验材料和仪器 | 第62-65页 |
3.2.2 实验方法 | 第65-66页 |
3.3 结果和讨论 | 第66-74页 |
3.3.1 藻株对ALMCC性能的影响 | 第66-69页 |
3.3.2 光照强度对ALMCC性能的影响 | 第69-74页 |
3.4 本章小结 | 第74-76页 |
4 气升式微生物碳捕获燃料电池的性能研究 | 第76-87页 |
4.1 引言 | 第76页 |
4.2 实验部分 | 第76-78页 |
4.2.1 实验材料和仪器 | 第76-77页 |
4.2.2 实验方法 | 第77-78页 |
4.3 结果和讨论 | 第78-86页 |
4.3.1 ALMCC与MCC的产电性能比较 | 第78-80页 |
4.3.2 ALMCC与MCC的污染物质去除效率比较 | 第80-81页 |
4.3.3 ALMCC与MCC和ALP的CO_2固定率和油脂积累比较 | 第81-85页 |
4.3.4 ALMCC与MCC和ALP的能量平衡分析比较 | 第85-86页 |
4.4 本章小结 | 第86-87页 |
5 两阶段培养小球藻提高油脂产率 | 第87-98页 |
5.1 引言 | 第87页 |
5.2 实验部分 | 第87-88页 |
5.2.1 实验材料和仪器 | 第87-88页 |
5.2.2 实验方法 | 第88页 |
5.3 结果和讨论 | 第88-96页 |
5.3.1 两阶段培养小球藻的生长情况 | 第88-92页 |
5.3.2 两阶段培养小球藻的CO_2固定情况 | 第92-93页 |
5.3.3 两阶段培养小球藻的油脂积累情况 | 第93-96页 |
5.4 本章小结 | 第96-98页 |
6 结论与展望 | 第98-101页 |
6.1 结论 | 第98-99页 |
6.2 创新点摘要 | 第99页 |
6.3 展望 | 第99-101页 |
参考文献 | 第101-118页 |
作者简介 | 第118页 |
攻读博士学位期间科研项目及科研成果 | 第118-120页 |
致谢 | 第120-121页 |