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载体电化学特性对电活性生物膜胞外电子传递的影响及机理研究

致谢第1-5页
中文摘要第5-7页
ABSTRACT第7-12页
第一章 绪论第12-38页
 第一节 电活性生物膜的形成机制第12-16页
  一、形成过程第12-14页
  二、电活性微生物的种类第14-15页
  三、电活性生物膜电子传递机制第15-16页
 第二节 电活性生物膜的载体第16-23页
  一、载体的种类第16-19页
  二、载体的特性第19-23页
 第三节 电活性生物膜的研究方法第23-32页
  一、EAB形貌观察第24-25页
  二、EAB电化学表征第25-29页
  三、EAB光谱学表征第29-30页
  四、微电极表征第30页
  五、分子生物技术第30-32页
 第四节 电活性生物膜的效应及其应用第32-36页
  一、电活性生物膜的环境效应第33-34页
  二、阳极生物膜的应用第34页
  三、阴极生物膜的应用第34-36页
 第五节 本论文的意义、内容及技术路线第36-38页
第二章 TiO_2电容性载体的原位制备及其促进胞外电子传递的研究第38-54页
 第一节 前言第38-39页
 第二节 材料和方法第39-42页
  一、试剂和仪器第39-40页
  二、载体制备第40页
  三、反应器启动和运行第40-41页
  四、检测项目和方法第41-42页
 第三节 结果和讨论第42-53页
  一、载体制备及形态分析第42-44页
  二、载体化学结构表征第44-45页
  三、载体的电容特性第45-47页
  四、系统性能分析第47-50页
  五、微生物胞外电子传递机制分析第50-53页
 第四节 本章小结第53-54页
第三章 石墨烯电容性载体的原位制备及其对胞外电子传递的影响第54-72页
 第一节 前言第54-55页
 第二节 材料和方法第55-59页
  一、试剂和仪器第55-56页
  二、载体的制备第56页
  三、反应器构造及运行第56-58页
  四、电化学测试第58-59页
  五、分析方法第59页
 第三节 结果与讨论第59-71页
  一、载体表面形貌分析第59-63页
  二、载体化学特性分析第63-65页
  三、反应器性能分析第65-69页
  四、载体电容对系统功率的影响分析第69-71页
 第四节 本章小结第71-72页
第四章 赤铁矿载体的原位制备及其促进胞外电子传递的机制研究第72-84页
 第一节 前言第72-73页
 第二节 材料和方法第73-76页
  一、试剂和仪器第73页
  二、载体制备第73-74页
  三、电活性生物膜培养第74-75页
  四、电化学特性测量第75页
  五、分析技术第75-76页
 第三节 结果和讨论第76-83页
  一、载体形貌表征第76-78页
  二、胞外电子传递特征第78-80页
  三、电化学特性分析第80-81页
  四、胞外电子传递机制分析第81-83页
 第四节 本章小结第83-84页
第五章 TiO_2半导体矿物对胞外电子传递的影响研究第84-108页
 第一节 前言第84-85页
 第二节 材料和方法第85-92页
  一、实验试剂与实验设备第85-88页
  二、实验方案第88-89页
  三、反应器设计第89-90页
  四、检测形项目与方法第90页
  五、微生物基因分析第90-92页
 第三节 试验结果和讨论第92-106页
  一、反应器组装及表征第92-93页
  二、TiO_2对G.sulfurreducens生长的影响第93-94页
  三、胞外电子传递特征第94-95页
  四、电化学特性分析第95-96页
  五、胞外电子传递的微机制解释第96-100页
  六、TiO_2光催化特性对胞外电子传递的影响第100-102页
  七、与胞外电子传递有关基因分析第102-106页
 第四节 本章小结第106-108页
第六章 主要结论、创新之处及展望第108-110页
 第一节 主要结论第108-109页
 第二节 创新之处第109页
 第三节 展望第109-110页
参考文献第110-133页
作者简介及在学期间发表的学术论文与研究成果第133-13页

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