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时间:2020-03-22
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1、毕业论文论文题目:产电菌的筛选名姓学号070201127院(系)_生物与制药工程系专业生物工程指导教师2011年06月01日I」录扌商要-2-1前言-3-1」微生物燃料电池-3-1」」微生物燃料电池的原理-3-1」.2微生物燃料电池中的代谢-4-1」.3细菌■电极的电了传递机制-5-1.1.4产电细菌-7-1」.5微生物产电的影响因素-9-1.2发展前景及展望-9-121废水处理-9-1.2.2生物修复-10-1.2.3生物传感器-10-124应用前景-10-2实验材料与方法-12-2」实验材料-12-2.1」样品-12-2.1.2培养基-12-2.1.3仪器与设备-12-2.1.4原料
2、与试剂-12-2.2实验步骤-13-2.2.1兼性厌氧菌的富集-13-2.2.2兼性厌氧菌的分离-13-2.2.3兼性厌氧菌的确定:-14-2.2.4扩大培养-14-2.2.5电池的制备-14-2.2.6产电菌的筛选-14-3.结果与分析:-15-4.结论-16-5.谢辞-17-参考文献-18-产电甫的筛选年——业:仝物工程指导老师:胡-1
3、I-才(.武滉丄业学院—生物.与制药Ji稈学院4物4祈3026423摘要简要介绍了微生物燃料电池的研究背景,基本工作原理,介绍了产电菌的富集和筛选过程,构建了-•个简易的无介体百•接根微生物燃料电池,通过实验考察了无介体氏接型微生物燃料电池产电的规律
4、,电池放电的趋势与细菌的生长趋势相适应.关键词:微生物燃料电池;无介体;产电菌ScreeningofbaeteriaproducingeleclFicilyAbstractTheresearchbackgroundandtheworkmechanismofmicrobialfuelcellwereintroduced.Theenrichmentandfilterprogressofbacteriaproducingelectricitywereintroduced・Thenomediatoranddirectlymicrobialfuelcellwasconstruction.Lawso
5、fMFCproductionelectricitywerestudied・ThetrendsofMFCdischargeandthegrowingofbacteriaisadapted・Keyword:MFC:Microbialfuelcell;Bacteriaproduceelectricity;Nomediator1前吞为了解决不可再生能源如煤、石油等的日益短缺造成的能源危机和减小温室气体大量排放给环境带來的□大污染,寻找绿色环保型替代能源已成为各国研究者关注的热点。微生物燃料电池以其独特的优势在近些年引起了学者的广泛关注。20世纪80年代,研究人员提出了微生物燃料电池(Microb
6、ialfuelcell,MFC)这一概念,MFC通过利用细菌的催化能力,能将环境中的有机质在氧化过程中释放的能暈转化为电能。MFC作为一种新型的燃料电池,以微生物为阳极催化剂百•接将化学能转变为电能,其基本结构为阴极池和阳极池,其基本原理为:水溶液中的营养物在阳极微生物作用下被转化成质了、电了和代谢产物;电了•通过载体传送到阳极表面,并将电了传递给阳极,随厉电了通过外电路到达阴极,而质了则通过溶液迁移到阴极;在阴极表曲,氧气与阳极传递过来的质了和电了结合发生还原反应。根据电池阴极池结构不同,MFC可分为单池(空气作阴极)和双池型(水溶液作阴极);根据电池中是否使用质了交换膜可分为有膜世和
7、无膜型,而根据阳极电解质中是否外加中间体则可将MFC分为直接MFC和间接MFCo在微生物燃料电池研究的初期,主要针对有膜、间接、双池世电池开展微生物和中间体筛选等方血的研究,电池输出功率一克较低(小于10mW.m-2)o储对燃料电池研究的深入,1999年,KimBH等首次发现有些微生物在代谢过程中可将电了育•接传递到电极表面,2004年,JangJK和LiuH等则分别成功构建了无中间体无质子交换膜MFC,电池输出功率达到了儿百mW/m3这一显著的成绩立即引起了史多人对直接MFC的关注⑴,直接型MFC成为研究的热点。1」微生物燃料电池1.1.1微生物燃料电池的原理微生物燃料电池(MFC)是
8、基于利用微生物中的酶系统作为生物催化剂将有机质降解过程中释放的化学能转变为电能的一种绿色能源利用方式。在MFC中,细菌在细胞内将有机质代谢分解,并通过其呼吸链将此过程中产生的电了传输到细胞膜上,再进一步将电了•从细胞膜转移至电池的阳极上,通过外电路,电了进一步到达电池的阴极,在阴极表面上,电了与电了受体结合,有机质代谢分解过程中产生的质子则从阳极区扩散至阴极区。例如葡萄糖作营养物质的微生物燃料电池,其阴、阳极反应如下所示:阳极反应C
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