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生物细胞催化氧电化学还原反应的研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第1章 绪论第10-26页
    1.1 生物燃料电池简介第10页
    1.2 生物燃料电池种类及工作原理第10-14页
        1.2.1 质子交换膜微生物燃料电池第10-12页
        1.2.2 海泥电池第12-13页
        1.2.3 植入型电池第13-14页
    1.3 微生物阴极第14-21页
        1.3.1 阴极电活性生物膜第15-16页
        1.3.2 海洋电活性好氧细菌第16-18页
        1.3.3 淤泥电活性细菌第18-20页
        1.3.4 特殊电活性细菌第20-21页
    1.4 酶生物阴极第21-23页
        1.4.1 酶与电极之间的电子传递方式第21-22页
        1.4.2 过氧化氢酶第22页
        1.4.3 漆酶第22-23页
    1.5 红细胞的电化学性质第23-25页
        1.5.1 红细胞及血红蛋白简介第23-24页
        1.5.2 红细胞及血红蛋白电化学活性的研究概况第24-25页
    1.6 课题研究意义及内容第25-26页
第2章 研究方法第26-36页
    2.1 实验设备与药品第26-28页
    2.2 实验溶液配制第28-29页
        2.2.1 人工海水第28页
        2.2.2 海水细菌培养基第28页
        2.2.3 LB培养基第28页
        2.2.4 磷酸盐缓冲液第28-29页
    2.3 微生物纯化及保存第29-31页
        2.3.1 灭菌处理第29-30页
        2.3.2 细菌分离纯化第30-31页
    2.4 电化学测试第31-33页
        2.4.1 工作电极制备第31页
        2.4.2 开路电位测试第31-32页
        2.4.3 循环伏安测试第32-33页
        2.4.4 恒电位测试第33页
    2.5 其他测试第33-36页
        2.5.1 细菌生长曲线测试第33-34页
        2.5.2 血细胞样品紫外分光扫描第34页
        2.5.3 扫描电镜观察第34页
        2.5.4 细菌菌种鉴定第34-36页
第3章 海洋细菌的氧还原催化活性研究第36-50页
    3.1 海洋细菌对电极开路电位的影响第36-37页
    3.2 碳纤维刷为正极的恒电流放电测试第37-38页
    3.3 浸泡后的玻碳电极循环伏安测试第38-39页
    3.4 纯菌株的分离与电化学检测第39-49页
        3.4.1 纯菌株的分离第39页
        3.4.2 纯菌株的循环伏安测试第39-42页
        3.4.3 纯菌株的恒电位测试第42-44页
        3.4.4 纯菌株在低温下的测试第44-45页
        3.4.5 菌株S-1的生长曲线和系统发育检测第45-48页
        3.4.6 细菌对氧还原电化学催化的机理讨论第48-49页
    3.5 本章小结第49-50页
第4章 河流细菌的氧还原催化活性研究第50-56页
    4.1 河流细菌对电极开路电位的影响第50页
    4.2 碳纤维刷的恒电位极化第50-51页
    4.3 玻碳电极循环伏安测试第51-52页
    4.4 纯菌株的分离与电化学测试第52-54页
    4.5 本章小结第54-56页
第5章 血细胞的氧还原催化活性研究第56-68页
    5.1 全血电化学测试第56-59页
    5.2 溶血后测试第59-61页
    5.3 血浆蛋白检测第61-62页
    5.4 pH和温度对催化活性的影响第62-64页
    5.5 血细胞催化相关讨论第64-67页
    5.6 本章小结第67-68页
第6章 全文结论第68-70页
参考文献第70-78页
发表论文和科研情况说明第78-80页
致谢第80-81页

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