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为了解除微生物燃料电池中阴极高氧化物对阳极微生物的毒害作用,本研究采用焦性没食子酸厌氧培养法,从牛瘤胃液中分离纯化出纤维素分解菌和产甲烷菌。并以两种菌株生理学研究为基础,在阴阳极分别采用纤维素分解菌和产甲烷菌催化。产电结果表明:200mL纤维素分解菌株单菌电池,以CuSO4为阴极电子受体时,最大电池电位差达到1.2V,最大输出电压为1.03V。在相同条件下,用甲烷菌代替CuSO4作为阴极电子受体,200mL菌液能产生1.08V的电池电位差和1.04V的最大输出电压,可持续产电180h。 相似文献
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本文从厌氧消化体系是对大气封闭的体系观点出发,指出在大气中测定的pH值不是体系的真实pH值,并在建立消化液电荷平衡方程的基础上,阐述了气相CO2分压对pH值的影响。 相似文献
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研究表明,有机质在还原环境下,经厌氧微生物的作用,可以生成大量甲烷气体,且可以聚集和保存形成有商业开采价值的甲烷气田。我国曾相继在柴达木盆地东部、长江沿岸、吉林红岗、,山东孤岛等地发现了大量微生物成因的浅层气藏,它们埋深1000~1200米,位于有机质未成熟阶段(R0<0.5%)。近年又在1000~3000米井段发现了一种新类型的天然气藏-生物低温热解气藏。如在我国东部盆地和准噶尔盆地,它们在有机质低演成熟期(R0≈0.5~1%)。它的发现进一步拓宽了我国找气新领域,值得研究。 相似文献
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从垃圾填埋场分离得到一株嗜热产甲烷菌RY3。该菌株具有优良的耐酸碱性能,其生长pH范围为5.5~10.5,最适生长pH为6.0~8.0。菌株RY3为革兰氏阳性,长杆状,多数单生,不运动;菌落浅黄色,形状近圆形;利用H_2+CO_2或甲酸盐作为唯一碳源生长,不利用乙酸盐,对氯霉素非常敏感。该菌最适生长温度为55~65℃,最适NaCl浓度为0~2%。根据形态和生理生化特性及16S rDNA序列分析将其初步定为Methanothermobacter thermautotrophicus。添加RY3菌液与仅添加厌氧污泥作为接种物相比一周内可使达到最大产甲烷速率所需时间缩短2/3,甲烷总产量提高约1.8倍。 相似文献
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本文介绍嗜冷产甲烷菌的适冷机制及其分布,分析嗜冷厌氧消化的技术可行性,并阐述了嗜冷产甲烷菌的应用。嗜冷厌氧消化的技术打破了传统厌氧消化的处理模式,实现工艺多元化,使厌氧生物处理技术在更广泛的环境下应用,进而降低废水处理的成本,并综述了厌氧消化嗜冷产甲烷菌的研究进展。 相似文献