产气肠杆菌AS1.489与光合细菌HAU-M1共发酵生物制氢研究

被引量 : 2次 | 上传用户:Test_518
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
农业废弃秸秆因其富含纤维素和半纤维素成分,因此可通过微生物代谢途径转化为清洁能源——氢气。两种或多种产氢细菌共发酵产氢作为生物制氢的一种有效途径,其能够使不同种类产氢细菌的特征有机结合,实现其彼此之间的协同作用,进而实现系统的高效产氢。本文立足于不同产氢细菌之间的相互协同作用,以玉米秸秆为产氢底物,以产气肠杆菌AS1.489和光合细菌HAU-M1作为共发酵产氢菌,对影响两者共发酵产氢的关键工艺参数进行了探讨和优化。本文是在国家自然科学基金项目“暗光两步法生物制氢调控机理及能量梯级耦合特性研究”(项目
其他文献
本文研究了人体舒适度在干旱区城市生态环境需水量中的应用。城市绿地具有良好的调节气温和增加空气湿度的效应。在探讨人体舒适度与城市绿化面积关系的基础上,试图从人体舒适
导热高分子复合材料可以在很多应用领域中取代金属材料。相对于金属材料来说,导热高分子材料具有密度较低,耐腐蚀和氧化,加工成型性能好,能够电绝缘等优点,并可根据应用要求设计;而
曲轴是内燃机的最重要的核心零件之一,其主要功能是传递与输出动力,驱动各运动机构及其附件。曲轴的主要破坏形式是弯曲疲劳破坏,它的圆角处是曲轴应力集中最严重的部位,疲劳破坏
清水县地处甘肃省东南部,属黄土梁峁沟壑区,为了打造核桃大县,促进核桃产业发展,选育出了单果质量、出仁率、蛋白质含量均高于国家一级核桃指标的清水薄皮核桃。 Qingshui C
本文创建了一种有工业化应用前景的新方法来实现聚苯乙烯-b-聚异戊二烯-b-聚甲基丙烯酸甲酯(PS-b-PI-b-PMMA)三嵌段共聚物的可控阴离子聚合。不同于其他相关研究,本文采用非极
质子交换膜燃料电池(PEMFC)作为一种清洁高效、量密度高、可低温启动的化学能-电能转换装置,被认为是未来最有希望的新型能源之一,近年来引起了相关研究领域的广泛关注。作为PE
过渡金属氮化物具有优良的机械、电学、光学和热学等性质,不论从理论角度上还是从实验研究方面都引起了广泛的兴趣。它们已经大量的应用于技术领域,特别是超硬涂层、结构陶瓷、
请下载后查看,本文暂不支持在线获取查看简介。 Please download to view, this article does not support online access to view profile.
期刊
在半导体材料领域,锗(Ge)薄膜的低温生长引起了人们的广泛关注,主要是因为它们在大面积微电子、光电子和红外器件中的实际应用以及所呈现出的广阔应用前景,另外许多新的制备技术
硫族化合物是被广泛应用的半导体材料。例如,过渡族金属硫化物可用于有机催化、太阳能电池、光电传感器等领域;VA-VIA硫族化合物是最常用的室温热电转化材料。随着使用要求的不