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1微生物燃料电池体系中阴极催化材料研究进展显示文摘微生物燃料电池(MFC)是一种新兴的生物电化学技术,它能够将污水中的有机物分解并同时产生生物电能。MFC较低的产电效率是其大规模应用的限制因素,而MFC反应体系中阴极催化材料是解决该问题的关键。综述了目前阴极催化材料领域的研究进展,为进一步开发成本低廉、性能优异的催化材料提供参考。任林德 柳华 2022化工新型材料2022,50,12:1
2微生物燃料电池处理船舶舱底水显示文摘以花生壳为原料,制备一种新型生物炭阳极材料,用于微生物燃料电池(microbial fuel cell,MFC)处理船舶乳化油。生物炭基MFC对乳化油的24 h降解率达到85.20%,化学需氧量(chemical oxygen demand,COD)去除率为79.89%,高于传统石墨毡、碳布作为MFC阳极对乳化油的降解率和COD去除率。研究结果表明:生物炭阳极比传统的石墨毡、碳布阳极具有更好的吸附性能以及生物相容性,能够有效增加阳极表面微生物的数量,显著提高MFC对船舶乳化油的降解效率,减少COD。应用微生物燃料电池技术处理船舶舱底水具有一定的发展前景。佟伟 张少君 王明雨 2020山东交通学院学报2020,28,3:1
3Progress in plant-based bioelectrochemical systems and their connection with sustainable development goals显示文摘Living organisms’energy conversion is considered as an essential and sustainable green energy source and future bio-hybrid technologies.Recently,plants were used after harvesting as biomass in bio-fermentation as an energy source.In bio-electrochemical systems,microorganisms work with plants to generate electricity,hydrogen,or methane.This work discusses the simultaneous pollutant removal and electricity generation in plant-based bio-electrochemical systems(P-BES).Factors affecting the P-BES performance and the removal efficiencies of the different organic and inorganic pollutants were illustrated.Furthermore,the plant-based bioelectrochemical systems’role in achieving the sustainable development goals(SDGs)was discussed.The SDGs contribution of plant-based bioelectrochemical systems were presented and discussed to evaluate such systems’ability to achieve the three pillars of sustainable development,i.e.,economic,environmental,and social.Enas Taha Sayed Mohammad Ali Abdelkareem Khaled Obaideen Khaled Elsaid Tabbi Wilberforce Hussein M.Maghrabie A.G.Olabi 2021Carbon Resources Conversion2021,4,1:0
4电活性生物膜阳极构建及其对2,4,6-三氯酚同步降解和产电显示文摘为实现氯酚(CPs)的高效降解和资源化利用,探究微生物燃料电池(MFC)体系优势功能菌,揭示生物降解路径.接种、驯化长春市南郊污水处理厂的厌氧活性污泥,获得生物膜阳极以构筑MFC-2,4,6-TCP体系,基于扫描电子电镜(SEM)、16S rRNA分析测序方法,考察生物膜阳极微生物的附着情况和优势菌种,基于电化学阻抗(EIS)、循环伏安(CV)和线性扫描伏安(LSV)等电化学分析手段,表征生物阳极的电化学性能和氧化还原能力.结果表明,生物膜阳极微生物种类丰富,其中Geobacter和Acinetobacter分别为MFC-2,4,6-TCP体系产电和降解驯化期的优势功能菌,体系最大输出电压可达0.55 V,最大功率密度为428.65 mW·m^(-2),对2,4,6-TCP的降解和矿化率可达97.5%和85.4%.随着MFC循环次数的增加,微生物代谢途径多样化,产电菌逐渐演替为协同菌,且优势功能菌对2,4,6-TCP降解的中间产物(环己醇),其毒性远低于氯酚或苯酚,更利于被微生物利用.该结果可为氯酚废水的实际处理提供新策略和技术参考.关久念 王威威 袁媛 马开元 夏菲菲 张顺清 李露 鲁楠 2022环境科学学报2022,42,6:0
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