研究了脱硫菌--红串红球菌NCC-1在直流电场作用下的生长及脱硫状况,以及实际柴油体系中的脱硫效率,并对外加弱电流加速脱硫菌生长的机理进行了初探. 实验表明,水相适宜范围的电流密度可以提高脱硫菌的脱硫效率,脱硫菌脱硫的最佳电流密度为0.72 A/m2,该条件下,铂电极培养体系菌体比不加电培养体系提前48 h完全降解0.2 mmol/L二苯并噻吩(DBT). 比相同电流密度钛电极培养体系菌体提前24 h. 铂电极最佳电流密度下菌体对实际柴油的脱硫率可以达到67.4%,比钛电极培养体系菌体高11.7%,高于不加电24.6%. 经验证,发现引起这种变化的主要原因是水的阴极电解产物吸附氢和氢气的比例不同,其中氢气对摇瓶培养菌体促进作用显著.
参考文献
[1] | Monticello D J.Chemtech[J],1998,7:38 |
[2] | Rhee S K,Chang J H,Chang Y K,Chang H N.Appl Environ Microbiol[J],1998,64(66):2327 |
[3] | Omori T,Saiki Y,Kasuga K,Kodama T.Biosci Biotechnol Biochem[J],1995,59:1195 |
[4] | McFarland B L.Current Opinion Microbiolog[J],1999,2(3):257 |
[5] | LI Yu-Guang(李玉光),LI Wang-Liang(李望良),XING Jian-Min(邢建民),LI Xin(李信),LIU Hui-Zhou(刘会洲).J Chem Ind Eng(化工学报)[J],2006,57(5):1040 |
[6] | Nakanishi K,Tokuda H,Soga T,Yoshinaga T,Takeda M.J Ferment Bioeng[J],1998,85(2):250 |
[7] | Hayes A M,Flora J R V,Khan J.Water Res[J],1998,32(9):2830 |
[8] | Beschkov V,Velizarov S,Agathos S N,Lukova V.Biochem Eng[J],2004,17(2):141 |
[9] | Watanabe T,Motoyama H,Kuroda M.Water Res[J],2001,35(17):4102 |
[10] | Watanabe T,Jin H W,Cho K J,Kuroda M.Water Sci Technol[J],2004,50(8):111 |
[11] | Stewart P S,Wattanakaroon W,Goodrum L,Fortun S M,Mcleod B R.Antimicrob Agents Chemother[J],l999,43(2):29 |
[12] | ZHOU De-Qing(周德庆).Microorganism Course(微生物教程)[M],2nd Edn(第2版).Beijing(北京):Higher Education Press(高等教育出版社),2004:161 |
[13] | Trasattis S.J Electoanal Chem[J],1972,39(1):163 |
[14] | MA Jie(马洁),WANG Chang-Shui(王长水),ZHANG Qian-Qian(张倩倩),ZHANG Xiu-Lan(张秀兰),GUO Xue-Qing(郭雪清).Acta Chim Sin(化学学报)[J]2007,65(24):2858 |
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