微生物电催化还原CO_2产甲烷系统运行性能提升及实用化技术研究

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化石燃料的燃烧排放大量CO_2导致严重的温室效应,太阳能和风能为主的可再生能源得到了广泛开发。然而,可再生能源存在不稳定性,需要配套储能设备以提高并网率和维持电网稳定运行。因此,人类迫切需要开发碳中性的储能技术以推动碳达峰和碳中和的进程。微生物电催化产甲烷系统(Electromethanogenesis,EMG)是一种新型绿色能量转换系统,它使用产甲烷生物膜作为生物催化剂,能够在温和的反应条件下实现CO_2的还原,实现将过剩的可再生能源转化为甲烷的化学能,该技术具有成本低廉、转化效率高、产物选择性高
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有机污染废水种类复杂多样,难以治理,合成新型的高效催化剂用于降解水中的有机污染物被认为是一种有效的水污染治理方法。MXenes是一种新型的二维过渡金属碳化物或氮化物纳米材料,具有类似石墨烯(Graphene)的层状结构,拥有较高的载流子迁移速率,优异的力学、光电学、光热转换和吸附等性能。MXenes家族中的MXene(Ti_3C_2)主要由钛和碳组成,为二氧化钛和碳基材料复合提供了一个很好的天然平
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三七果为三七成熟的浆果状核果,外形与人参果和西洋参果相似,呈球状或肾形,每个果实内一般有2粒种子。目前三七果的主要用途是作为种子的来源,而副产物果浆却没有得到很好的利用,从而造成了资源的极大浪费,为了使三七这一珍贵资源得到合理的开发利用,开发三七新的药用部位,寻找新的微量活性成分,本论文对三七果化学成分及抗肿瘤活性进行了系统研究。利用大孔吸附树脂柱色谱、MCI柱色谱、硅胶柱色谱、RP-C_(18)
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