绿色能源创造者微生物燃料电池」

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直流电源还是恒电位仪?,两者都可以,恒电位仪就是电化学工作站,功能更多,所以如果预算不是问题建议买后者。,做电极上微生物菌群多样性分析,就是,PCR-DGGE,,做的时候怎么将电极上的菌群取下来?,剪一片碳纸下来,提取,DNA,不会破坏反应器,就是毁一片电极,.,想组装一个藻(蓝细菌)电池,但是藻在电极上的粘附是个大问题。,手头有,nafion,,有人试过把藻,/,菌粘在电极(碳布)上吗?粘好了后,,菌,/,藻在电极上能长期存活并工作吗?,见过一篇文章,把细菌,coat,在电极上,还能活并且工作;也可以用碳布做电极,藻会长在上面,但好象长在玻璃壁上的更多;以前听,Logan,那边有个博士生做的是用打印机把细菌均匀打印在碳纸上,好像就是改装的打印机;另外也可以试试用海藻酸钠固定细菌泡在有机溶液中,能产生明显的菌落,说明活性不受影响。,8,文库:,人体微生物发电,尽管利用人体自身微生物发电还只是设想,但它拓宽了应用微生物燃料电池供电的思路。让我们想象一下,每家每户都可以有一个自己的微生物燃料电池发电站,一方面处理生活垃圾和生活污水,另一方面产出电能供我们生活所需。,年轻的研究生杜方舟在,TED,的,创意无疆,大会上侃侃而谈。,废水处理新理念,_,微生物燃料电池技术研究进展,.pdf,近年来微生物燃料电池技术在国外接连取得突破性研究成果,并迅速成为新概念废水处理的热点。介绍了微生物燃料电池技术的原理和特点,系统综述了该项技术的研究进展,重点总结了在产电菌、系统构型与材料研究等方面的最新研究成果,分析了存在的问题,在此基础上指出微生物燃料电池技术研究的重点突破方向。,9,“三合一”微生物燃料电池的产电特性研究,.pdf,为了降低内阻,尽可能提高微生物燃料电池的输出功率,提出了一种将阳极、质子交换膜和阴极热压在一起的“三合一”膜电极形式的微生物燃料电池,并考察了其在接种厌氧污泥条件下对乙酸自配水的产电特性,.,该“三合一”电池在稳定运行条件下电池内阻约为,10,30,远低于现已报道的其它形式的微生物燃料电池的内阻,.,目前该“三合一”型微生,微生物燃料电池构造研究进展,.pdf,微生物燃料电池,(Microbial fuel cell,MFC),的研究在近几年获得了快速发展,.,产电微生物在厌氧条件下氧化底物释放电子和质子,电子通过导线传递给阴极,从而在外电路中形成电流,而质子通过质子交换膜进入阴极与电子和氧气结合生成水,.,微生物燃料电池的研究与应用开发涉及到从微生物、电化学到材料学和环境工程等科学领域,10,微生物燃料电池生物膜阳极导电性建模,(Conduction-based modeling of the biofilm anode of a microbial fuel cell).pdf,通过,3,步形成了生物膜的动力学、一维、多样性模型,之后再通过电子供体浓度和电位研究了生物膜的双限性,从而进一步完善了该模型。,直接微生物燃料电池的构建及初步研究,.pdf,利用,Geobacter metallireducens,能够以,Fe(OH)3,固体作电子受体进行呼吸的特性,用其构建直接微生物燃料电池,初步考察了产电情况和产电原理,.,实验证明,,Geobacter metallireducens,直接微生物燃料电池的电能产出主要依赖于吸附在电极上的细菌,.,燃料醋酸钠可以完全氧化至,CO2,,反应结束后其浓度低于检测下限,(10,mol/L).,电子回收率达,80%,,电流密度达,704.4 mA/m2.,双室微生物燃料电池的建模及仿真,(Modelling and simulation of two-chamber microbial fuel cell).pdf,通过建模模拟微生物燃料电池的一系列稳态及动力学行为。,11,基于糖份的微生物燃料电池的结构研究,(,英文,).pdf,关于微生物燃料电池底物的研究进展,.pdf,近年来,微生物燃料电池已引起了广泛关注,它将低能量废水和木质纤维素生物质等有机废物转化为电能。在将来,微生物电能将成为一种重要的生物能源,因为微生物燃料电池提供了一种复合有机物和可再生生物能源中提取电能的可行性。人们研究了许多物质,以考察其是否能作为微生物电能转化的底物。这些物质包括人工的和天然废物,以及木质纤维素生物,微生物燃料电池表观内阻的构成和测量,.pdf,将微生物燃料电池内部各种阻力用表观内阻统一表征,在建立其等效电路的基础上将表观内阻分为欧姆内阻和非欧姆内阻两部分。通过稳态放电法测量微生物燃料电池表观内阻,在改变外电阻后稳定时间需要,60s,以上方能保证测定准确性,通过稳态放电法测定一室型微生物燃料电池的表观内阻为,289,,当外电阻等于表观内阻时微生物燃料电池对外输出功率,12,无介体微生物燃料电池研究进展,.pdf,介绍微生物燃料电池特点,综述相关的研究进展。从深海沉积物中分离到微生物,Rhodoferaxferrireducens,、,Geobactermetallireducens,和,Geobactersulfereducens,在分解有机底物,(,海底沉积物、葡萄糖、废糖蜜,),进行自身代谢过程中,易在固体表面吸附成膜,无需介体可直接将电子传递到电池的阳极。能量转换为电能的效率大于,70%,电流密度为,30mA/m2,电池输出功率密度达到,3W/m2(0.2V),。,无介体微生物燃料电池的研究,(,英文,).pdf,基于膜电极的质子交换膜微生物燃料电池,.pdf,通过采用传统电化学燃料电池的技术和材料,以寻求提高微生物燃料电池的电流密度,制作基于膜电极的微生物燃料电池。通过构建温控压力机,制作了一系列膜电极,(MEA),并对作为正极的多种碳材料进行了筛选。使用定制的玻璃微生物燃料电池来放置膜电极和培养,Geobacter sulfurreducens,对产生的电流进行评价。,13,低电位泡沫石墨改性阳极及其在海底微生物燃料电池中的应用,.pdf,泡沫石墨是一种新型阳极材料,对其进行改性是提高海底微生物燃料电池性能的重要途径之一。本文研究了混酸改性泡沫石墨阳极及其电化学性能。研究表明,:,改性后泡沫石墨表面生成羟基、羧基等含氧官能团,;,改性阳极接触角降低了,24.5,润湿性提高,有利于微生物附着,;,交换电流密度达到,6760.8 mA/m2,动力学活性提高了,53.7,倍。,微生物燃料电池和废水厌氧生物处理结合的探讨,.rar,本文介绍了微生物燃料电池的发展历程和最新研究进展。文中尝试将分体式微生物燃料电池与实际的污水厌氧生化处理工程相结合,探讨其可行性及应注意的问题,并提出了未来发展的方向。文中分别从分体式微生物燃料电池的阴极部分、连接部分和阳极部分进行实验研究。,(1),阴极部分。实验讨论了二氧化铅电极的制作方法并进行比较,最终通过实验综合出,14,PH,值和电极几何外形对微生物燃料电池行为影响评估建模,(Model based evaluation of the effect of pH and electrode geometry on microbial fuel cell performance),通过建模评估,PH,值和电极几何外形对微生物燃料电池行为的影响。,双室无介体型微生物燃料电池在,BOD,传感器中的研究初探,.rar,有机污染是水体污染的一个主要方面,生化需氧量,(BOD),是表征水体有机污染的重要指标之一。准确快速的测定水体,BOD,是环境监测领域的一个难题,现有的,BOD,一些检测方法虽然有时能够完成,BOD,的快速检测,但普遍具有测量所需时间太长、测量范围小、重现性差等缺陷,而应用双室无介体型微生物燃料电池能达到快速准确检测水体,BOD,的目标,无膜微生物燃料电池性能特性与应用拓展研究,.rar,微生物燃料电池,(Microbial Fuel Cell,简称,MFC),是一种可以将废水中有机物所蕴含的能量进行回收利用的新型可再生能源装置。它利用阳极室内的产电微生物将废水中的有机物降解并用于产电,从而达到污水处理与产电相结合的目的。微生物燃料电池在处理废水的同时回收了能源,可较大程度降低污水处理的运行成本,15,
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