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本发明的实施例提供了一种微生物燃料电池,所述微生物燃料电池包括依次紧固设置在一起的前端板、阳极集电器、阳极板、阳极、第一密封垫、质子交换膜、第二密封垫、阴极以及后端板,其中,阳极、质子交换膜、阴极为通过第一密封垫和第二密封垫之间的第二容置腔和第三容置腔紧贴实现相互紧邻贴近,减小了质子在溶液中从阳极迁移至阴极的转移路径,从而减少了质子从阳极迁移至阴极的时间,提高了微生物燃料电池内的反应速率,降低了微生物燃料电池的内部电阻 ...
于广平, 凌宇祥, 唐嘉丽
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产电微生物是微生物燃料电池系统的核心组成,本文从生物学角度介绍了几种产电微生物的分类学地位、形态特征、生理生化特征及在微生物燃料电池中的产电机理和产电能力,分析了利用产电微生物进行废水处理同时生物发电的应用前景,提出产电微生物在MFC系统中的进一步研究方向为微生物的富集、驯化 ...
孔晓英 +5 more
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微生物燃料电池是利用电化学技术将微生物代谢产生的能量转化为电能并同时降解环境污染物的一种理想发电装置。总结了国内外研究不多的利用半导体材料的阴极将光能引入到微生物燃料电池体系的研究,重点对其光催化微生物燃料电池的机理、光电协同产电的技术特点、目前在污染物去除方面的应用进行总结,对其发展的方向及在废水处理方面的应用进行展望。
孙哲, 黄满红, 陈亮, 陈东辉
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可逆固体氧化物燃料电池(Reversible Solid Oxide Cells,R-SOCs)在可再生能源存储和利用方面极具应用潜力,但其运行效率受到空气电极催化活性和工作稳定性限制。本文提出了一种新型高熵空气电极材料PrBa0.8Ca0.2Fe0.4Co0.4Ni0.4Cu0.4Y0.4O6-δ(PBC-FCNCY),在传统双钙钛矿氧化物PrBa0.8Ca0.2Co2O6-δ(PBCC)的B位引入多元素协同作用,既提升了材料的稳定性,又保持了优异的电化学性能。X射线衍射(X-ray ...
夏 梓汀 +3 more
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将硝化颗粒污泥与微生物燃料电池(MFC)进行耦合构成一种新型电化学系统。采用序批式运行方式,研究进水pH和碳氮比对该系统同步处理废水及产电性能的影响。结果表明,随着进水pH和碳氮比的升高,系统对污染物的去除率和产电性能呈先增大后减小的趋势。当进水pH为10、碳氮比为15时,处理系统能够利用好氧颗粒活性污泥的独特分层结构,内部为厌氧环境,外部为好氧环境,反硝化菌在碳源充足的条件下将NO3-还原为N2,系统对COD和氨氮的去除率最高,分别为96.05%、98.58%,且出水中的NO2-和NO3-处于较低水平,
程洁, 欧阳二明
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设计了一个经典的双室微生物燃料电池,并考察了其在接种厌氧污泥条件下对葡萄糖模拟废水的产电性能。试验采用间歇运行的方式,主要考察了电极材料及初始COD对微生物燃料电池产电性能的影响。结果表明,当外阻为100Ω时,该电池在初始COD为1000mg/L,以石墨为电极的运行条件下产电性能最好,最大电流密度为4.4mA/m2。另外,还对以水及好氧污泥作为电池阴极时系统的产电性能进行了对比。通过对两者极化曲线的分析可知,以好氧污泥作为电池阴极可以大大减小系统的内阻,从而提高电池的产电性能。
李毅, 胡翔, 王程远, 王瑞林
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构建了双室型微生物燃料电池(MFC),探讨了异养反硝化底物降解、产电特性和指示作用。结果表明:有机物是影响异养反硝化微生物燃料电池产电和污水处理性能的关键影响因素,未加入有机物时MFC产电仅有10 mV;MFC的电信号能较好地反映亚硝氮、COD基质浓度的变化情况,因此可用电压变化指示底物的降解过程;在不考虑菌体水解、同化作用所引起氨氮浓度的增加问题时,亦可用时间来指示氨氮的降解过程。
张建民, 闫龙梅, 崔心水
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微生物燃料电池(MFC)依阴阳极室是否直接连通,分为单室与双室型,依电极室(区)相对位置,分为水平、竖直及内外布设式。不同MFC结构影响电池内溶氧量、微生物选用、产电水平、底物降解能力等。对不同分隔材料在MFC中应用、不同MFC构型、各构型工作原理及功能特性进行了总结,在此基础上探究MFC技术的发展趋势和研究方向。
郑金阁 +4 more
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尝试构建了以非碳源依赖性偶氮染料降解菌为接种物的简易无膜单室微生物燃料电池(MFC),并对不同运行条件下微生物燃料电池的产电特性和脱色效果进行了研究。结果表明该MFC对1-苯基偶氮-2-萘酚-6,8-二磺酸钠(橙黄G)的脱色速率优于单纯细菌脱色速率,12 h内的脱色率最高可达65.1%,COD去除率最高可达82%,MFC稳定运行时的最大输出功率为1.28 mW/m2。虽然非碳源依赖性偶氮染料降解菌为接种物的MFC处理偶氮染料废水时电能输出水平较低,但无需额外碳源,且加快了脱色速率,有一定应用价值。
朱超, 解井坤, 易维洁, 高静
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高级氧化技术在处理难降解有机废水时存在高能耗、高成本问题。生物电Fenton技术作为一种新方法,能够实现微生物产电和污染物的同步去除。详细地介绍了生物电Fenton技术的机理、影响因素、装置构造以及应用范围,指出了该技术目前的局限性并对未来的研究方向作出了展望。
庞绍婕, 刘玉香
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