基于微生物燃料电池的重金属浓度检测技术的电化学参数选择与优化

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近年来随着经济的不断发展,特别是在工业方面的迅猛发展,使自然界中的水质受到了不同程度的污染,特别是一些重金属(Cu2+、Hg2+、Cd2+以及pb2-等)污染。因此,水体水质的生物毒性预警对应对突发性水体污染事件至关重要。本研究围绕MFC型生物毒性检测器对水质的在线检测展开:探讨了微生物燃料电池型生物毒性检测器对汞离子和镉离子毒性检测指标体系,确定电压、电流、阳极内阻、阳极电容、最大功率密度以及电量中哪些指标更适合用来表征汞离子和镉离子对MFC型毒物传感器的产电抑制效果。分别以汞离子和镉离子为检测目标,研究了汞离子或镉离子对MFC型毒物传感器电压、电流、阳极内阻、阳极电容、最大功率密度和电量的抑制作用。结果表明,在同样浓度的汞离子或镉离子含量下,金属离子对阳极内阻和最大功率密度的抑制率要比对电压和电流的抑制率大;然而,用MFC型毒物传感器的电量和阳极电容来表征不同浓度的汞离子或镉离子对MFC型毒物传感器产电性能的影响是不可行的。对MFC型毒物传感器的电压、电流、阳极内阻、阳极电容、最大功率密度以及电量等的抑制率进行线性拟合,发现阳极内阻和最大功率密度仍然是表征不同浓度的汞离子或镉离子对MFC型毒物传感器产电性能的影响的最佳选择。MFC型毒物传感器对汞离子和镉离子检测均有效,最大功率密度和阳极内阻均是作为检测指标的较佳选择,而电容与电量均不能作为检测指标。从抑制率大小来分析,相同浓度的Cd比Hg产生的抑制率更大,微生物燃料电池型生物毒性预警装置对Cd更加敏感。从抑制率线性拟合结果来分析,不同浓度的Hg抑制率线性拟合得可决系数(R2)比Cd稍高。
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