【摘 要】
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微生物燃料电池输出功率过低是阻碍微生物燃料电池推广使用的一个重要因素。微生物燃料电池启动阶段,化学反应速率与生物酶的浓度成正比变化关系;稳定运行阶段,化学反应速率受底物浓度的影响很大,遵循米曼公式。理论计算的离子传输电阻为179.1Ω,约为总内阻的35.8%。减少内阻对微生物燃料电池功率的提高非常重要。理论计算的微生物燃料电池的初始反应吉布斯自由能变为-2782.5kJ/mol,这说明微生物燃料电
【机 构】
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传热强化与过程节能教育部重点实验室及传热与能源利用北京市重点实验室,北京工业大学,北京 100124
【出 处】
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中国工程热物理学会传热传质学2009年学术会议
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微生物燃料电池输出功率过低是阻碍微生物燃料电池推广使用的一个重要因素。微生物燃料电池启动阶段,化学反应速率与生物酶的浓度成正比变化关系;稳定运行阶段,化学反应速率受底物浓度的影响很大,遵循米曼公式。理论计算的离子传输电阻为179.1Ω,约为总内阻的35.8%。减少内阻对微生物燃料电池功率的提高非常重要。理论计算的微生物燃料电池的初始反应吉布斯自由能变为-2782.5kJ/mol,这说明微生物燃料电池中,葡萄糖的氧化反应能够向正方向进行。
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