细菌被膜与黑曲霉孢子钒电池复合电极材料制备研究

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钒电池因具有大容量、高安全性的特点,作为大规模储能装置在保证清洁能源(太阳能、风能)输出方面具有重要作用。石墨毡电极因其优异的抗腐蚀性和良好的机械性在钒电池中得到广泛应用,但是石墨毡电极较差的电化学活性严重阻碍了钒电池大电流充放电性能和能量效率,为了提高石墨毡电催化活性,众多研究者提出使用石墨烯基和微纳米材料分别修饰石墨毡电极,但是石墨烯基材料制备过程繁杂,而且属于非可再生材料;微纳米材料因其纳米效应很难在石墨毡纤维表面均匀分布。为了解决上述电极问题,本论文以蕈状芽孢杆菌和黑曲霉孢子作为研究对象,分
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N-乙酰神经氨酸(NeuAc)是重要的功能糖,作为营养保健品和药品被广泛应用于促进婴儿大脑发育、维持老年人大脑健康,被美国、欧盟和中国批准为新型食品原料。目前NeuAc生产的方法主要是提取法和全细胞催化法,但是天然原料中NeuAc含量低,以及全细胞催化法存在底物昂贵和不易于规模化的问题,限制了NeuAc市场供给。因此,通过食品安全宿主的微生物发酵法,以葡萄糖等廉价碳源,从头合成NeuAc,是一种高
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