致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第10-21页 |
1.1 微生物制氢的研究意义 | 第10-12页 |
1.2 微生物制氢的国内外研究现状 | 第12-19页 |
1.2.1 微生物制氢的反应机理 | 第12-16页 |
1.2.2 微生物制氢的研究进展 | 第16-19页 |
1.3 本文研究目的和主要内容 | 第19-21页 |
1.3.1 研究目的 | 第19-20页 |
1.3.2 研究内容 | 第20-21页 |
2 实验设备与方法 | 第21-37页 |
2.1 实验材料 | 第21-23页 |
2.1.1 细菌培养基 | 第21-22页 |
2.1.2 产氢菌基因改造 | 第22页 |
2.1.3 产氢菌群和甲烷菌群 | 第22-23页 |
2.1.4 炭布酸预处理 | 第23页 |
2.2 实验仪器与方法 | 第23-35页 |
2.2.1 实验仪器 | 第23-26页 |
2.2.2 导电炭布的生物膜表征 | 第26-28页 |
2.2.3 木薯渣成分与微观表征 | 第28-33页 |
2.2.4 发酵气液相成分测试 | 第33-35页 |
2.3 数据分析与计算 | 第35-37页 |
3 导电炭布促进转基因产气肠杆菌发酵产氢 | 第37-48页 |
3.1 引言 | 第37-38页 |
3.2 转基因产气肠杆菌和生物膜表征 | 第38-43页 |
3.2.1 转基因产气肠杆菌的微观形态 | 第38-39页 |
3.2.2 生物膜中细菌的蛋白量 | 第39-40页 |
3.2.3 导电炭布的生物膜组成 | 第40-41页 |
3.2.4 微生物可溶性代谢产物的荧光表征 | 第41-42页 |
3.2.5 微生物可溶性代谢产物的粒径分布 | 第42-43页 |
3.3 导电炭布强化发酵产氢 | 第43-46页 |
3.3.1 炭布提高葡萄糖发酵产氢效率 | 第43-45页 |
3.3.2 炭布调控转基因产气肠杆菌代谢路径 | 第45-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-48页 |
4 导电炭布促进混合菌群发酵联产氢气和甲烷的反应机理 | 第48-54页 |
4.1 引言 | 第48-49页 |
4.2 导电炭布促进葡萄糖发酵产氢 | 第49-51页 |
4.2.1 炭布增强产氢混菌发酵产氢效率 | 第49-50页 |
4.2.2 炭布提升发酵可溶性代谢产物 | 第50-51页 |
4.3 导电炭布促进产氢尾液发酵联产甲烷 | 第51-53页 |
4.4 本章小结 | 第53-54页 |
5 离子液体预处理木薯渣发酵联产氢气和甲烷特性 | 第54-65页 |
5.1 引言 | 第54-55页 |
5.2 离子液体预处理木薯渣的微观理化表征 | 第55-58页 |
5.3 预处理木薯渣的酶解糖化特性 | 第58-59页 |
5.4 预处理木薯渣的暗发酵产氢特性 | 第59-61页 |
5.5 预处理木薯渣产氢尾液的联产甲烷特性 | 第61-63页 |
5.6 预处理木薯渣联产氢烷气的能量转化效率 | 第63-64页 |
5.7 本章小结 | 第64-65页 |
6 全文总结 | 第65-68页 |
6.1 全文总结 | 第65-66页 |
6.2 主要创新点 | 第66页 |
6.3 工作不足与展望 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-79页 |
作者简历 | 第79页 |