【摘 要】
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生物合成纳米钯可以有效、快速地催化硝基芳香烃类污染物的去除,并因其绿色、环保、经济的制备过程而被广泛关注。利用微生物合成纳米级的贵金属颗粒这一过程中,需要持续添加电子供体使得生产成本较高,收益率低。近年来,有研究者更是提出了利用电极为生物合成过程持续地提供电子,同时降低成本低廉且安全性高。然而,自然界中大多数的微生物并本身不具有导电性,因此利用生物合成纳米钯修饰电极构筑复合体系时,电极表面会形成堆
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生物合成纳米钯可以有效、快速地催化硝基芳香烃类污染物的去除,并因其绿色、环保、经济的制备过程而被广泛关注。利用微生物合成纳米级的贵金属颗粒这一过程中,需要持续添加电子供体使得生产成本较高,收益率低。近年来,有研究者更是提出了利用电极为生物合成过程持续地提供电子,同时降低成本低廉且安全性高。然而,自然界中大多数的微生物并本身不具有导电性,因此利用生物合成纳米钯修饰电极构筑复合体系时,电极表面会形成堆叠的微生物,阻碍了电子在固体电极表面与溶液界面间的传递过程,降低了纳米催化剂的催化活性。针对这类问题,本
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