基于不锈钢电极的生物电化学系统合成生物学设计及其高效电催化的应用研究

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:z344121483
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  生物电化学系统主要包括微生物燃料电池、生物传感器、微生物电解池、微生物电合成等系统,在废水处理、能量回收、CO2固定、电驱动生物合成高附加值化合物的应用中极具潜力[1,2]。不锈钢作为一种廉价、电阻低、刚性强的金属材料,是最有可能替代传统碳电极并实现生物电化学系统工业应用的电极材料。
其他文献
近十年来,一类具有胞外直接电子转移功能的特殊微生物(简称为电活性微生物,Exoelectrogens)吸引了全世界范围内地球生物学、微生物学、环境工程、化学工程和生态学领域科学家和工程师的广泛关注。这类微生物可将代谢有机物产生的电子通过一系列的细胞色素跨膜传递到细胞外,无需电子中介体将周边环境中的高价金属氧化物(如氧化铁、氧化锰)直接还原。
Flow-electrode capacitive deionization(FCDI)is an emerging electrochemically-driven technology for brackish and/or sea water desalination,attributable to its attractive merits such as large salt adsor
氯醇法环氧丙烷生产技术在我国占有重要的地位,目前最大制约中国环氧丙烷行业发展的因素是氯醇法生产工艺产生大量高浓度氯化钙皂化废水的污染问题。这篇报告给出了一个拥有完全自主知识产权的氯醇法环氧丙烷皂化废水治理和资源化利用的方法,从应用和工程化的角度进行了讨论。
电容去离子化技术(Capacitive deionization,CDI)是一种通过在多孔电极间施加一定电势差以驱动离子在电场中迁移、并在电极表面双电层中固定,从而实现低能耗脱盐的技术。在CDI众多技术衍生中,流动电极电容去离子化(Flow-electrode capacitive deionization,FCDI)可以显著提升电极材料的电容吸附效率。
乙二胺四乙酸(EDTA)是一种应用广泛的强络合剂,与金属离子形成的水溶性络合物具有较差的可生物降解性,常需要物化方法处理1.铁电絮凝法能有效去除水中重金属等污染物,但其机理一般认为是吸附和共沉淀作用2,是否能对EDTA络合的重金属污染物进行破络去除尚不清楚3.
反向电渗析(reverse eletrodialysis,RED)是一种新兴的可再生能源产电技术,可将两种不同盐度差之间的盐度梯度能量转化为电能。本文利用电化学阻抗谱原位测定了装置构型对欧姆电阻和非欧姆电阻及反向电渗析装置产电性能的影响,其中,影响装置构型的变量包括:膜种类、膜对数量和垫片设计。
为了探究利用鸟粪石结晶沉淀法回收畜禽养殖废水中磷的实际工程中的应用条件及价值,利用自主研发的氮磷回收电化学反应器处理湖北某养猪厂的化粪池上清液,确定了电化学反应器回收磷的最佳工艺条件:处理量3 m3,流速1 m3/h,恒电压3 V,磷氨摩尔比1∶6,反应时间5 hours,pH为9.2时,磷回收率可达85%,生成的鸟粪石粒径0.92 mm,纯度较好.
Biogenic palladium(bio-Pd)nanoparticle has been considered as a promising biocatalyst for energy generation and contaminants remediation in water and sediment.Recently,a novel procedure that relied on
氧化亚氮(N2O)是一种高能的助氧化剂,它可以通过污水反硝化过程产生.然而,传统反硝化过程中缺乏生物可利用的电子,限制了反硝化过程的进行.本研究创新地提出了一种基于非光合脱氮硫杆菌-硫化镉杂化体系(T.denitrificans-CdS)的自养反硝化过程.
在金属加工、炼油、食品加工等行业中,每年大约产生500-1000 万吨的含油废水。特别是废切削液,具有高浓度、难降解,高盐度等特征。未经处理的含油废水,生物降解性极差,若直接排放到环境中,会造成水资源和土壤污染。