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通过向9K培养基中添加单质硫和FeSO4·7H2O两种能源物质,从好氧膜生物反应器(Membrane Bio-Reactor,MBR)污泥中分离富集氧化硫硫杆菌(Thiobacillus thiooxidans,T.t)和氧化亚铁硫杆菌(Thiobacillus ferrooxidans,T.f)的混合母液.采用以磁黄铁矿为能源物质的培养基对富集微生物进一步驯化培养后,将其接种在双室微生物燃料电池(Microbial Fuel Cell,MFC)反应器阳极室进行生物浸矿,从反应器产电和电化学分析两方面探究其运行性能.结果表明,富集微生物在磁黄铁矿培养基中培养18d后,菌液中pH降低至0.98 ±0.01,Fe3+、SO42-浓度分别达到(138.6±10.06) mmoL/L、(133.26±2.28)mmol/L;MFC反应器峰值电压达到(126.67±7.02) mV,最大功率密度75.88 mW/m2.

作者:郑艳;李秀芬

来源:工业微生物 2018 年 48卷 2期

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作者:
郑艳;李秀芬
来源:
工业微生物 2018 年 48卷 2期
标签:
氧化硫硫杆菌 氧化亚铁硫杆菌 生物浸出 微生物燃料电池
通过向9K培养基中添加单质硫和FeSO4·7H2O两种能源物质,从好氧膜生物反应器(Membrane Bio-Reactor,MBR)污泥中分离富集氧化硫硫杆菌(Thiobacillus thiooxidans,T.t)和氧化亚铁硫杆菌(Thiobacillus ferrooxidans,T.f)的混合母液.采用以磁黄铁矿为能源物质的培养基对富集微生物进一步驯化培养后,将其接种在双室微生物燃料电池(Microbial Fuel Cell,MFC)反应器阳极室进行生物浸矿,从反应器产电和电化学分析两方面探究其运行性能.结果表明,富集微生物在磁黄铁矿培养基中培养18d后,菌液中pH降低至0.98 ±0.01,Fe3+、SO42-浓度分别达到(138.6±10.06) mmoL/L、(133.26±2.28)mmol/L;MFC反应器峰值电压达到(126.67±7.02) mV,最大功率密度75.88 mW/m2.