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 |