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利用厌氧菌制备Ag/AgCl复合纳米粒子的研究

发布时间:2024-02-25 20:32
  本研究利用硝酸银浓度梯度法从大庆油田污水中分离得到一株耐银的厌氧菌菌株,利用形态学观察及分子生物学方法对该菌株进行鉴定,并以该菌株作为生物材料合成Ag/AgCl复合纳米粒子,通过紫外全波长扫描(UV-vis)、X射线衍射(XRD)、透射电子显微镜(TEM)、高分辨透射电子显微镜(HRTEM)及傅里叶红外分析(FTIR)等手段对Ag/AgCl复合纳米粒子进行表征,研究其合成反应条件及合成机理,并对Ag/AgCl复合纳米粒子的光催化性能进行了初步研究,为生物合成金属纳米复合材料开辟了新的途径。主要实验内容如下:(1)耐银厌氧菌菌株筛选本研究通过对大庆油田水处理站的含油污水样品中菌群富集并利用硝酸银浓度梯度法筛选出一株耐银厌氧菌菌株。形态学观察结果显示其菌落大多为椭圆形,黑色,半透明,边缘整齐,表面光滑。显微镜观察结果显示该菌株革兰氏染色反应呈阴性,菌体为短杆状,长度为1.0~1.6μm×0.2~0.8 μm,无芽孢,能运动。生理生化实验结果表明该菌株最适生长温度为37℃,最佳生长pH为8.0,能在以蛋白胨、酵母膏、葡萄糖和乳酸钠等为碳源的培养基上生长,硝酸盐为菌株良好氮源。分子生物学鉴定结...

【文章页数】:57 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

图2-1菌株,zfll的革兰氏染色结果(X1000)

图2-1菌株,zfll的革兰氏染色结果(X1000)

2耐fl"天说巧的筛选ij轮化??与分析??厌氧菌的筛选??大庆油円水处理站的含油污水样品中菌群的富集,并利用抓酸银浓度梯度化??长势较好的厌氧菌菌株,将其命名为wxzOl。由于Ag+对大多数细茵足巧靑??菌株时在培养基中添加Ag+可抑制多数细菌的生长,耐受Ag+的细菌被富??W....


图2-2菌林wxz01的透射电镜图(x20000)

图2-2菌林wxz01的透射电镜图(x20000)

2耐fl"天说巧的筛选ij轮化??与分析??厌氧菌的筛选??大庆油円水处理站的含油污水样品中菌群的富集,并利用抓酸银浓度梯度化??长势较好的厌氧菌菌株,将其命名为wxzOl。由于Ag+对大多数细茵足巧靑??菌株时在培养基中添加Ag+可抑制多数细菌的生长,耐受Ag+的细菌被富??W....


图3-6?Ag/Aga复合纳米粒子的红外光谱??Fig.3-6?FTIR?spectra?of?Ag/AgCI?composi化?nanoparticles??

图3-6?Ag/Aga复合纳米粒子的红外光谱??Fig.3-6?FTIR?spectra?of?Ag/AgCI?composi化?nanoparticles??

关于微生物既能合成Ag又能合成AgCI纳米巧子很少在文献中报道I而本研究??利用厌氧菌wxzOl菌体培养液在厌氧条件下与硝酸银溶液反应即可获得Ag/AgCl复合??纳米粒子。通过紫外可见全波长扫描对反应进行监测(见图3-7),反应1?d观察到UV-vis??光谱在%0?700?n....


图2-1菌株,zfll的革兰氏染色结果(X1000)

图2-1菌株,zfll的革兰氏染色结果(X1000)

2耐fl"天说巧的筛选ij轮化??与分析??厌氧菌的筛选??大庆油円水处理站的含油污水样品中菌群的富集,并利用抓酸银浓度梯度化??长势较好的厌氧菌菌株,将其命名为wxzOl。由于Ag+对大多数细茵足巧靑??菌株时在培养基中添加Ag+可抑制多数细菌的生长,耐受Ag+的细菌被富??W....



本文编号:3910820

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