目录 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-25页 |
第一章 引言 | 第25-39页 |
·螺旋藻营养价值及应用特性 | 第25-29页 |
·螺旋藻的营养价值 | 第25-27页 |
·螺旋藻的营养类型 | 第27-28页 |
·螺旋藻的应用 | 第28-29页 |
·食疗与医药业 | 第28页 |
·饲料与饵料业 | 第28页 |
·美容与化妆品业 | 第28-29页 |
·废水处理与环保业 | 第29页 |
·微藻培养的发展历史与现状 | 第29-30页 |
·微藻光生物反应器的研究进展 | 第30-36页 |
·微藻光生物反应器的种类与特点 | 第31-34页 |
·密闭光生物反应器 | 第31-32页 |
·敞口式光生物反应器 | 第32-33页 |
·两类光生物反应器的比较 | 第33-34页 |
·影响光生物反应器性能的几个关键因素 | 第34-36页 |
·受光表面积/体积比(S/V) | 第34-35页 |
·光反应器产氧(PO_2)抑制 | 第35页 |
·无机碳源供应 | 第35-36页 |
·微藻光生物反应器的发展趋势 | 第36页 |
·立题背景及研究内容 | 第36-39页 |
·设计的内容 | 第37页 |
·本实验采取的方案和技术路线 | 第37-39页 |
·光照强度的控制 | 第37页 |
·循环气体(空气)的流量测定 | 第37页 |
·温度控制 | 第37页 |
·pH值 | 第37-38页 |
·营养物质的流加 | 第38-39页 |
第二章 气升式光生物反应器的原理与设计 | 第39-46页 |
·理论 | 第39-40页 |
·矩形光生物反应器的混合 | 第39页 |
·用于培养液循环的能量消耗 | 第39页 |
·光合氧的(PO_2)产生与解析 | 第39-40页 |
·光的需求与供应 | 第40页 |
·设计特点 | 第40-41页 |
·主体结构 | 第41-46页 |
·矩形气升式光生物反应器的立体结构 | 第41-42页 |
·空气分布器形状示意图 | 第42-45页 |
·反应器的光照系统 | 第45-46页 |
第三章 材料与方法 | 第46-50页 |
·材料 | 第46-47页 |
·菌种 | 第46页 |
·培养基 | 第46页 |
·试剂 | 第46-47页 |
·主要仪器设备 | 第47-48页 |
·培养方法和条件 | 第48页 |
·种子保藏 | 第48页 |
·种子培养 | 第48页 |
·分析测试方法 | 第48-50页 |
·比生长速率测定 | 第48-49页 |
·细胞干重测定 | 第49页 |
·pH值测定 | 第49页 |
·光强度测定 | 第49页 |
·葡萄糖消耗量的测定 | 第49-50页 |
第四章 5L气生式光生物反应器的设计与培养条件优化(初步) | 第50-59页 |
·光生物反应器中藻液的光衰减规律 | 第51-52页 |
·方法与结果讨论 | 第52-59页 |
·钝顶螺旋藻光合自养分批培养 | 第52-53页 |
·气升式光生物反应器中光合自养分批培养钝顶螺旋藻 | 第53-54页 |
·钝顶螺旋藻的光衰减模型 | 第54-56页 |
·设计的光生物反应器与三角瓶中培养螺旋藻的比较 | 第56-57页 |
·显微镜下观察钝顶螺旋藻 | 第57页 |
·小结 | 第57-59页 |
第五章 20L螺旋藻光生物反应器的设计与培养条件的优化 | 第59-66页 |
·引言 | 第59页 |
·20L光生物反应器的技术参数 | 第59-64页 |
·光照强度 | 第59页 |
·循环装置 | 第59-60页 |
·钝顶螺旋藻在20L光生物反应器的光衰减模型 | 第60-61页 |
·20L气升式光生物反应器(敞口)培养条件的优化 | 第61-62页 |
·灭菌与非灭菌情况下培养钝顶螺旋藻的比较 | 第62-64页 |
·种子培养经过灭菌处理 | 第62-63页 |
·种子培养不经过灭菌处理 | 第63页 |
·实验方法 | 第63页 |
·结果与讨论 | 第63-64页 |
·补加有机碳源-葡萄糖 | 第64-65页 |
·结论 | 第65-66页 |
展望 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-73页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第73-74页 |
附录 | 第74-75页 |
原创性声明 | 第75页 |
关于学位论文使用授权的声明 | 第75页 |