摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
1 前言 | 第10-25页 |
1.1 微生物燃料电池的概述 | 第10-12页 |
1.1.1 微生物燃料电池的概念 | 第10页 |
1.1.2 微生物燃料电池的原理 | 第10-11页 |
1.1.3 影响微生物燃料电池产电性能的主要因素 | 第11页 |
1.1.4 微生物燃料电池处理废水方面的应用 | 第11-12页 |
1.2 微生物燃料电池中电子产生和传递途径的研究 | 第12-16页 |
1.2.1 电子的产生 | 第12-13页 |
1.2.2 胞内电子传递过程 | 第13-14页 |
1.2.3 胞外电子传递过程 | 第14-16页 |
1.3 产电微生物的概述和研究进展 | 第16-21页 |
1.3.1 产电微生物的概念 | 第16页 |
1.3.2 产电微生物的分离筛选 | 第16-17页 |
1.3.3 已报道的纯种产电微生物及其研究进展 | 第17-20页 |
1.3.4 产电微生物的化学改造 | 第20-21页 |
1.4 Tolumonas osonensis的概述和研究进展 | 第21页 |
1.5 Kocuria rhizophila的概述和研究进展 | 第21-23页 |
1.6 立题依据和研究意义 | 第23页 |
1.7 主要研究内容 | 第23-25页 |
2 材料与方法 | 第25-42页 |
2.1 实验材料 | 第25-30页 |
2.1.1 实验菌种 | 第25页 |
2.1.2 培养基 | 第25-26页 |
2.1.3 阳极液 | 第26页 |
2.1.4 化学剂处理的相关溶液 | 第26-27页 |
2.1.5 电子传递抑制剂 | 第27页 |
2.1.6 主要化学试剂 | 第27-28页 |
2.1.7 主要实验仪器 | 第28-30页 |
2.2 实验方法 | 第30-42页 |
2.2.1 微生物燃料电池的构建和运行 | 第30-31页 |
2.2.2 微生物燃料电池的电化学性质表征 | 第31-33页 |
2.2.3 产电微生物P2-A-5的鉴定 | 第33-35页 |
2.2.4 产电微生物胞外电子传递途径的研究 | 第35-36页 |
2.2.5 产电微生物胞内电子传递途径的研究 | 第36页 |
2.2.6 化学剂处理和底物对微生物产电性能的影响 | 第36-38页 |
2.2.7 化学剂处理提高微生物产电性能的原因分析 | 第38-40页 |
2.2.8 菌株P2-A-5利用苯酚的产电性能研究 | 第40-42页 |
3 结果与讨论 | 第42-63页 |
3.1 菌株P2-A-5的鉴定和产电性能分析 | 第42-45页 |
3.1.1 分离株P2-A-5的鉴定 | 第42-44页 |
3.1.2 菌株P2-A-5的产电性能分析 | 第44-45页 |
3.2 菌株P2-A-5的胞外电子传递途径的研究 | 第45-47页 |
3.3 化学剂处理和底物对菌株P2-A-5产电性能的影响 | 第47-53页 |
3.3.1 最适化学剂处理条件的确定 | 第47-49页 |
3.3.2 不同化学剂处理对菌株P2-A-5产电性能的影响 | 第49-51页 |
3.3.3 不同底物种类和浓度对菌株P2-A-5产电性能的影响 | 第51-53页 |
3.4 化学剂处理提高菌株P2-A-5产电性能的原因分析 | 第53-57页 |
3.4.1 化学剂处理对菌体超显微结构的影响 | 第53-54页 |
3.4.2 化学剂处理对微生物燃料电池内阻和阳极膜细菌总数的影响 | 第54-55页 |
3.4.3 化学剂处理对细胞通透性和细胞膜流动性的影响 | 第55-56页 |
3.4.4 化学剂处理对菌体脂肪酸组成的影响 | 第56-57页 |
3.4.5 化学剂处理对菌体CoQ_(10)含量的影响 | 第57页 |
3.5 菌株P2-A-5利用苯酚的产电性能研究 | 第57-59页 |
3.5.1 菌株P2-A-5对苯酚的降解情况 | 第57-58页 |
3.5.2 菌株P2-A-5利用苯酚的产电性能 | 第58-59页 |
3.6 菌株T.osonensis P2-A-1电子传递途径的研究 | 第59-63页 |
3.6.1 菌株P2-A-1胞内电子传递途径的研究 | 第60-61页 |
3.6.2 菌株P2-A-1胞外电子传递途径的研究 | 第61-63页 |
4 结论 | 第63-65页 |
5 展望 | 第65-66页 |
6 参考文献 | 第66-75页 |
7 攻读学位期间发表的论文 | 第75-76页 |
8 致谢 | 第76-77页 |
附录 | 第77页 |