
BioFuel From Antinobacteria using Agro Industrial Wastes
Inhalt:
1. Wachsender Weltenergiebedarf 2. Biokraftstoffproduktion in der Welt 3. Probenahmestandorte und Probensammlung 4. Sammlung von Rohstoffen.
5. Auszählung der Actinobakterien 6. Kulturelle Merkmale der Actinobakterien-Stämme 7. Oxidativer Gärungstest 8. Kohlenhydratgärungstest bei anaerober Bebrütung, Säureproduktion und Säure- und Gasproduktion 9. Quantitative Analyse des Biogases unter Verwendung verschiedener Substrate 10. GC-Analyse der Fermentation von Zuckerrohrmelasse 11. GC-Analyse der Vergärung von Maniokabfällen 12. GC-Analyse der Vergärung von Lebensmittelabfällen 13. Biogas-Reinigungssystem 14. Vor der Gassammlung, nach der Gassammlung 15. GC-Analyse von gereinigtem Wasserstoff-Biogas. 16. HPLC-Analyse des wasserstofffermentierten Mediums 17. Einfluss verschiedener Stickstoffquellen auf die Biowasserstoffproduktion mit SM118. Auswirkung verschiedener Mineralquellen auf die Biowasserstoff-Produktion mit SM1 19. Auswirkung verschiedener Konzentrationen von Zuckerrohrmelasse auf die Wasserstoffproduktion 20. Auswirkung verschiedener Pepton-Konzentrationen auf die Wasserstoffproduktion 21. Auswirkung unterschiedlicher MgSO4-Konzentrationen auf die Wasserstoffproduktion 22. Auswirkung unterschiedlicher pH-Werte auf die Wasserstoffproduktion mit Actinobakterien SM1 23. Auswirkung verschiedener Temperaturen auf die Wasserstoffproduktion mit Actinobakterien SM124. Auswirkung unterschiedlicher Inokulum-Konzentrationen auf die Wasserstoffproduktion mit Actinobakterien SM1 25.
Michaelis-Menten (M-M) Diagramm für Biowasserstoff SM1 für verschiedene Konzentrationen von Zuckerrohrmelasse26. Michaelis-Menten (M-M)-Diagramm für Biowasserstoff SM1 bei verschiedenen pH-Werten 27. Michaelis-Menten (M-M)-Diagramm für Biowasserstoff SM1 bei verschiedenen Temperaturen 28. Massenproduktion von Biowasserstoff durch Dunkelfermentation mit Actinobakterien SM1.
29. Primäres Screening der Bioethanolproduktion durch Actinobakterien 30. Standarddiagramm zur Glukoseschätzung 31. Standardkurve für die Ethanolschätzung 32. Auswirkung verschiedener Stickstoffquellen auf die Bioethanolproduktion mit Actinobacteria SM18 33. Auswirkung verschiedener Mineralquellen auf die Bioethanolproduktion mit Actinobakterien SM18 34. Auswirkung verschiedener Substratkonzentrationen auf die Bioethanolproduktion mit Actinobakterien SM18 35. Auswirkung verschiedener Hefeextraktkonzentrationen auf die Bioethanolproduktion mit Actinobakterien SM18.
36. Auswirkung unterschiedlicher MgSO4-Konzentrationen auf die Bioethanolproduktion mit Actinobakterien SM18 37. Auswirkung unterschiedlicher pH-Werte auf die Bioethanolproduktion mit Actinobakterien SM18 38. Auswirkung unterschiedlicher Temperaturen auf die Bioethanolproduktion mit Actinobakterien SM18.
39. Auswirkung unterschiedlicher Inokulumgrößen auf die Bioethanolproduktion unter Verwendung von Actinobakterien SM18 40. Auswirkung unterschiedlicher Inkubationszeiten auf die Bioethanolproduktion mit Actinobacteria SM18 41. Dreidimensionale (3D) Response Surface Plots für die Ethanolproduktion mit verschiedenen Faktoren A, B, C und D 42. Dreidimensionale (3D) Response Surface Plots für die Verzuckerung mit verschiedenen Faktoren A, B, C und D.
43. Massenproduktion von Bioethanol durch den potenziellen Stamm SM18 44. Destillation von Bioethanol durch den potenziellen Stamm SM18 45. Charakterisierung von Bioethanol mittels FTIR-Analyse 46. Gaschromatographische Analyse von Standard-Ethanol 47. Gaschromatografische Analyse von destilliertem Bioethanol 48. GCMS-Chromatogramm von destilliertem Bioethanol 49. GCMS-Massenspektrum von Bioethanol 50. Struktur des Ethanolgehalts.
51. Stärkehydrolyse durch Actinobakterien 52. Standard-Glukose-Bestimmungsdiagramm 53. Wirkung verschiedener Stickstoffquellen auf die Reduktion der Zuckerproduktion und Verzuckerung durch Actinobakterien SM1 54. Wirkung verschiedener Mineralquellen auf die Reduktion der Zuckerproduktion und Verzuckerung durch Actinobakterien SM1.