利用石墨烯-泡沫铜复合阴极提高微生物还原CO2电合成乙酸

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zdjige
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  随着全球经济的快速发展,温室气体CO2 的排放问题受到世界各国的重视。微生物电合成(Microbial electrosynthesis,MES)技术能将CO2 合成高附加值多碳有机化合物而日益受到关注。但目前MES 系统的效率低,限制了其实际应用。
其他文献
Zinc oxide nanoparticles(ZnONPs)have been applied in diverse commercial products,which could lead to toxic effect on soil microbes,and would inhibit some vital ecological processes.
The large-scale development of animal husbandry and the wide agricultural application of livestock manure lead to more and more serious co-pollution of heavy metals and antibiotics in soil.
抗生素作为预防和治疗人类及动物细菌性疾病的药物被广泛使用,但是会诱导耐药性致病菌的产生并促进抗生素抗性基因(Antibiotic resistance genes,ARGs)在细菌间传播。
兽用抗生素与有机氯农药在土壤环境中广泛存在,一直是生态学研究的热点。随着有机肥的大量使用,导致土壤中兽用抗生素与农药的复合污染越来越普遍,但二者在土壤中的互作效应目前还鲜有报道。
会议
核能是一种能量密度高、技术成熟的清洁能源,是我国未来能源发展战略的重点。随着国内核电反应堆的陆续投产,每年将会产生数量显著的强放射性乏燃料亟待处理,因此需要开发新材料和新技术用于放射性核素的分离提取和放射性废物的妥善处置。
随着我国社会经济发展,为了确保能源安全与减少温室气体排放,安全高效发展核能是一种现实可行选择.按照十三五核能发展规划,到2020年我国在运核电装机容量将达到58GWe,在建30GWe.
钍资源利用是钍基熔盐堆核能系统的重要目标之一。钍基熔盐堆可以通过多种燃料循环模式实现钍资源利用,如:“燃料一次性通过”模式、“离线燃料集中处理+回堆循环”模式、“在线燃料处理+在线回堆循环(即在线燃料循环)”模式。
随着核能的广泛应用,放射性废物的妥善处置成为了核能可持续发展须重点考虑的问题之一。对于目前普遍接受的深地层地质处置方案,放射性核素随时间通过工程屏障和天然屏障迁移至生物圈的行为和规律是处置库安全评价体系中的重要参数。
We have developed series of high activity photo-electrochemical catalysts,and loaded these catalysts on conductive substrate to form composite membrane electrodes.Such electrodes are also catalytic me