太阳能光热电极促进低温微生物电化学系统产电的研究

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wuchaoli87
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  微生物电化学系统(BES)是一种既能降解有机物,又能产生电能的新技术,是当前环境领域的研究热点[1]。但电活性生物膜通常会受温度影响,在冬季,我国大部分地区的环境温度低于20 ℃,低温条件下微生物活性低、生长缓慢,导致BES启动难、废水处理效果差、产电性能低等问题,限制了BES的实际应用[2]。
其他文献
溴化阻燃剂(BFRs)被广泛应用于塑料、电子设备、建筑材料和纺织品的生产中,其中四溴双酚A(Tetrabromobisphenol A,TBBPA)是应用最为广泛的化合物.TBBPA 作为一种高亲脂性的新兴有机污染物难以在环境中被有效降解,目前在水、沉积物、土壤和大气环境中都有被检出[1].
现代科技的不断高速发展,蓝藻的研究越来越深入广泛.伪鱼腥藻(Pseudanabaena sp.)作为一种常见蓝藻,能产生土霉味等代谢物质(2-methylisoborneol,2-MIB)[1],使得水体发出臭味(生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)规定饮用水水质中2-MIB 的含量不超过10 ng/L),越来越引起国内外的重视.
焦化废水由于具有成分复杂、生物难降解的特性,在常规生物处理后,废水中仍存在一部分难生物降解的有机物,且水中氮元素主要以硝态氮的形式存在。近年来,电化学技术因高效、清洁等优点在水处理方面得到广泛关注。
A novel carbon nitride(C3N4)modified composite electrode was prepared in this work with melamine,graphite powder and stainless-steel mesh as raw materials.
随着社会工业化的推进和人类活动的发展,众多污染物通过水体排放进入到海洋、湖泊、河流中,其中难降解、疏水性的污染物常在水体底泥中积累,最终影响底泥和水体的生态环境。
Microbial fuel cells(MFCs)have attracted substantial attention as a promising biotechnology for decomposition of organic matter in water and simultaneously harvesting electricity [1].
以反硝化微生物在阴极作为催化剂的生物电化学系统(Bio-Electrochemical System,BES)可以实现同步产电反硝化,在处理含氮废水领域有广阔的应用前景。
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采用循环伏安法制备了硫酸掺杂的聚苯胺电极(H2SO4/PANI)和对甲苯磺酸掺杂的聚苯胺电极(pTSA/PANI),考察了两种复合膜电极在不同电位下(0.2V~1.0V vs SCE)的稳定性.通过SEM、FTIR、EIS等测试手段对降解前后复合膜的形貌结构进行了分析.
A low cost Fe–N–C catalyst on an activated carbon(AC)support was synthesized from inexpensive ferric chloride and chitosan precursors to enhance power production by microbial fuel cells(MFCs).