摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-13页 |
第一章 文献综述 | 第13-33页 |
·研究背景 | 第13页 |
·厌氧微生物体系的生化机制 | 第13-17页 |
·厌氧微生物发酵产乙醇 | 第15页 |
·厌氧微生物发酵产氢 | 第15页 |
·厌氧微生物发酵产丙酮丁醇 | 第15-16页 |
·厌氧微生物的无氧呼吸 | 第16-17页 |
·结语 | 第17页 |
·产电微生物 | 第17-19页 |
·微生物燃料电池与产电微生物 | 第17页 |
·微生物燃料电池的研究进展 | 第17-18页 |
·产电微生物的筛选 | 第18-19页 |
·生物产氢 | 第19-21页 |
·简介 | 第19-20页 |
·发酵产氢的研究进展 | 第20-21页 |
·水体污染物的还原降解 | 第21-23页 |
·简介 | 第21-22页 |
·厌氧条件下还原降解偶氮染料 | 第22-23页 |
·厌氧条件下还原去除重金属 | 第23页 |
·本文的研究内容、目的和意义 | 第23-26页 |
·研究的目的和意义 | 第23-24页 |
·主要研究内容 | 第24-26页 |
参考文献 | 第26-33页 |
第二章 环境样品中产电微生物的快速筛选 | 第33-49页 |
·概述 | 第33-34页 |
·材料和方法 | 第34-36页 |
·产电微生物的分离 | 第34页 |
·DNA提取和PCR扩增 | 第34-35页 |
·16S rRNA测序和系统进化树分析 | 第35页 |
·MFC的构造和运行 | 第35页 |
·MFC生物膜的SEM分析 | 第35-36页 |
·应用P.agglomerans S5-44进行甲基橙的脱色 | 第36页 |
·脱色分析 | 第36页 |
·结果和讨论 | 第36-46页 |
·底泥中分离产电微生物 | 第36-38页 |
·系统进化树分析 | 第38-40页 |
·MFC性能测试 | 第40-43页 |
·甲基橙的还原脱色 | 第43-46页 |
·小结 | 第46-47页 |
参考文献 | 第47-49页 |
第三章 Caldicellulosiruptor saccharolyticus产氢过程中氢气/乙酸>2的原因探索 | 第49-65页 |
·概述 | 第49-50页 |
·材料和方法 | 第50-52页 |
·菌种和培养基 | 第50-51页 |
·实验设计 | 第51页 |
·气体分析 | 第51页 |
·液体分析 | 第51-52页 |
·结果和讨论 | 第52-61页 |
·不同葡萄糖浓度下的生长和代谢 | 第52-56页 |
·不同葡萄糖浓度下的H_2/acetate比例 | 第56-57页 |
·同位素标记乙酸CH_3-~(13)COOH的去向 | 第57-60页 |
·H_2/Acetate比例修正 | 第60-61页 |
·小结 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-65页 |
第四章 Caldicellulosiruptor saccharolyticus高效脱色能力的机理研究 | 第65-85页 |
·概述 | 第65-66页 |
·材料和方法 | 第66-68页 |
·菌种和培养条件 | 第66页 |
·实验设计 | 第66-67页 |
·分析 | 第67-68页 |
·量子化学计算 | 第68页 |
·结果和讨论 | 第68-80页 |
·C.saccharolyticus体系中甲基橙脱色 | 第68-71页 |
·化学反应和酶促反应? | 第71-75页 |
·溶解氢对脱色过程的影响 | 第75-77页 |
·提出脱色机理及其确认 | 第77-80页 |
·小结 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
第五章 Caldicellulosiruptor saccharolyticus体系中纳米钯颗粒强化污染物降解 | 第85-101页 |
·概述 | 第85-86页 |
·材料和方法 | 第86-88页 |
·菌种和培养基 | 第86页 |
·实验设计 | 第86-87页 |
·钯的还原和纳米钯的观测 | 第87页 |
·化学分析 | 第87-88页 |
·结果和讨论 | 第88-97页 |
·纳米钯颗粒的形成 | 第88-89页 |
·纳米钯颗粒强化脱色和脱碘效果 | 第89-93页 |
·区分氢化酶和Pd(0)的催化作用 | 第93-95页 |
·C saccharolyticus菌体对零价钯颗粒的分散作用 | 第95-97页 |
·小结 | 第97-98页 |
参考文献 | 第98-101页 |
结论 | 第101-105页 |
致谢 | 第105-107页 |
在读期间发表的学术论文和学术成果 | 第107页 |