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小分子化合物,电化学活性菌及纳米材料间的电子传递机制及应用拓展

ABSTRACT第1-9页
摘要第9-12页
目录第12-16页
List of Tables第16-17页
List of Figures第17-21页
Chapter 1 Literature Review第21-59页
   ·Research background第21页
   ·Review of the electrochemically active bacteria(EAB)第21-42页
     ·Definition of EAB and its roles in the environment第21-24页
     ·Extracellular electron transfer mechanism第24-36页
       ·Direct contact electron transfer第26-28页
       ·Extracellular electron shuttles第28-32页
       ·Electrically conductive pili第32-36页
       ·The model EAB used for the research of EET第36页
     ·Characterization of bacterial extracellular electron transfer ability第36-42页
   ·Visible-light promoted photocatalytic for H_2 generation from aqueous protons第42-56页
     ·Introduction of visible-light promoted catalysis for H_2 generation from aqueous protons第42-44页
     ·Photosensitizers第44-53页
       ·Semiconductors第46-48页
       ·Organic dyes第48-51页
       ·Organometallic compounds dyes第51-53页
     ·Catalyst第53-56页
       ·Homogeneous catalyst第54-55页
       ·Heterogeneous catalyst第55-56页
     ·Outlook of the visible-light promoted catalysis for H_2 generation from aqueous protons第56页
   ·Aims of this study第56-59页
Chapter 2 Riboflavin as a Fluorescent Probe for Rapid, In-situQuantification of Bacterial Extracellular Electron Transfer Ability第59-83页
   ·Introduction第59-61页
   ·Materials and methods第61-65页
     ·Bacteria culture第61-63页
     ·Steady quenching test第63页
     ·Extracellular electron transfer ability test第63-65页
     ·Average Extracellular electron transfer ability第65页
   ·Results第65-78页
     ·Principle of the fluorescent probe method第65-67页
     ·The correction of the probe concentration in system with bacteria第67-72页
     ·Evaluation of the fluorescent probe method第72-78页
   ·Discussion第78-81页
   ·Conclusions第81-83页
Chapter 3 WO_3 nanorods-modified carbon electrode for sustainedelectron uptake from Shewanella oneidensis MR-1 with suppressed biofilmformation第83-105页
   ·Introduction第83-84页
   ·Experimental section第84-88页
     ·Electrode preparation第85-86页
     ·Microbial culture第86页
     ·MFCs construction and operation第86-87页
     ·Electrochemical measurements第87页
     ·SEM analysis第87-88页
   ·Results第88-102页
     ·Structure characteristics of crystallize WO_3 nanorods and commercial WO_3 nanoparticles第88-91页
     ·Electrochemical characteristics of the modified electrodes第91-93页
     ·Electricity generation in MFCs第93-97页
     ·Responses to riboflavin第97-100页
     ·SEM analysis第100-102页
   ·Discussion第102-104页
   ·Conclusions第104-105页
Chapter 4 Mechanisms of accelerating extracellular electron transfer ofG.sulfurreducens DL-1 by modifying gold electrode with a self-assembledmonolayers第105-123页
   ·Introduction第105-107页
   ·Materials and Methods第107-111页
     ·Electrode preparation第107-108页
     ·Microbial culture第108-109页
     ·MECs setup第109-110页
     ·Electrochemical measurements第110页
     ·SEM observation第110-111页
     ·CLSM analysis第111页
   ·Results and discussion第111-122页
     ·Electricity generation in MECs第111-114页
     ·Electrochemical characteristics of the modified electrodes第114-117页
     ·Comparison of the electrodes in the MECs第117-122页
   ·Conclusions第122-123页
Chapter 5 Hydrogen production in a new noble-metal-free visible-lightpromoted water splitting system第123-151页
   ·Introduction第123-126页
   ·Materials and Methods第126-128页
     ·Materials and Instrumentation第126页
     ·Hydrogen production measurement第126页
     ·Dynamic light scattering measurement第126-127页
     ·TEM and EDS Measurement第127页
     ·HER measurement第127-128页
   ·Results and discussion第128-149页
     ·Photophysical properties of the new systems第128-133页
     ·Hydrogen production of the new systems第133-146页
     ·Mechanism of the hydrogen production in the systems第146-149页
   ·Conclusions第149-151页
Chapter 6 Overall conclusion and recommendation for furtherinvestigation第151-155页
   ·Overall conclusion第151-153页
   ·Recommendation for further investigation第153-155页
References第155-181页
附录第181-187页
Acknowledgement第187-189页
致谢第189-191页
博士期间完成的论文和专利第191-192页

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