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CuO强化MFC活化过硫酸盐降解偶氮染料废水及同步产电研究 被引量:4
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作者 冯俊生 姚海祥 +3 位作者 蔡晨 申荣艳 王晓红 张郓 《环境科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2019年第4期1157-1165,共9页
利用CuO强化微生物燃料电池(MFC)活化过硫酸盐(PDS),提高MFC对偶氮染料的降解率及同步产电性能.考察初始pH、CuO浓度、PDS浓度等因素对降解率及同步产电的影响.实验结果表明,最佳反应条件:初始pH为3.0,CuO浓度为0.6 mmol·L^(-1),PD... 利用CuO强化微生物燃料电池(MFC)活化过硫酸盐(PDS),提高MFC对偶氮染料的降解率及同步产电性能.考察初始pH、CuO浓度、PDS浓度等因素对降解率及同步产电的影响.实验结果表明,最佳反应条件:初始pH为3.0,CuO浓度为0.6 mmol·L^(-1),PDS浓度为2 mmol·L^(-1)时,反应4 h后MO降解率达到99.3%.比未投加CuO时MO降解率提高12.8%;MFC最大输出功率密度从53.0 mW·m^(-2)增大到103.5 mW·m^(-2),输出功率密度提高1.95倍;对应的表观内阻从484.1Ω减小到318.6Ω,下降幅度达到34.1%.降解机理研究表明,MO降解过程中的主要活性物质为SO^-_4·和少量·OH.反应前后水样的紫外-可见光谱对比显示,MO降解过程中偶氮键率先断裂,然后生成含苯环类的中间产物,最终得到矿化. 展开更多
关键词 微生物燃料电池 氧化铜 过硫酸盐 甲基橙 同步产电 硫酸根自由基
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共基质下微生物燃料电池同步脱色甲基橙与产电性能 被引量:3
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作者 郭伟 李怡帆 +2 位作者 宋虹 闫旭 孙剑辉 《环境工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2015年第3期1189-1193,共5页
采用双室方形微生物燃料电池(MFC),以葡萄糖作为共基质,研究了共基质浓度对典型偶氮染料甲基橙在MFC阳极室中脱色效率及同步产电的影响。结果表明,在0~1.5 g/L浓度范围内,共基质浓度越大,甲基橙脱色率、COD去除率和最大输出电压越高。... 采用双室方形微生物燃料电池(MFC),以葡萄糖作为共基质,研究了共基质浓度对典型偶氮染料甲基橙在MFC阳极室中脱色效率及同步产电的影响。结果表明,在0~1.5 g/L浓度范围内,共基质浓度越大,甲基橙脱色率、COD去除率和最大输出电压越高。在共基质浓度为1.5 g/L,进水甲基橙为300 mg/L的条件下,8 h的脱色率高达95%,且在1 000Ω外电阻下,最大输出电压达到662 m V;在无共基质条件下,8 h内对300 mg/L甲基橙的脱色率仅为7.5%,最大输出电压仅达到140 m V。厌氧对照实验表明,甲基橙在MFC中可以实现加速脱色,反应8 h后甲基橙在MFC中的脱色率提高了57%。该研究为开发新型MFC降解偶氮染料废水技术提供了理论依据。 展开更多
关键词 微生物燃料电池 甲基橙 共基质 脱色 同步产电
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源分离尿液资源化利用研究进展 被引量:1
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作者 王舒 李楠 《工业水处理》 CAS CSCD 北大核心 2022年第6期33-39,共7页
针对源分离尿液富含氮、磷等多种营养元素,且具有较高资源回收潜力的特点,首先概述了源分离尿液的特征,重点总结了源分离尿液的氮、磷回收技术(浓缩脱水技术、吸附技术、化学沉淀技术、生物处理技术、电化学技术),并对各项技术的研究进... 针对源分离尿液富含氮、磷等多种营养元素,且具有较高资源回收潜力的特点,首先概述了源分离尿液的特征,重点总结了源分离尿液的氮、磷回收技术(浓缩脱水技术、吸附技术、化学沉淀技术、生物处理技术、电化学技术),并对各项技术的研究进展进行了阐述;然后分析了源分离尿液在农业生产和同步产电领域的应用价值;最后通过展望源分离尿液的发展趋势,指出未来应进一步提高源分离尿液处理过程中氮、磷资源的回收率并将其应用于实际污水处理,以期为真正实现源分离尿液的资源化、无害化和规模化提供参考。 展开更多
关键词 源分离尿液 氮磷回收 农业利用 同步产电 资源化
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生物阴极微生物燃料电池中同步产电反硝化菌的分离鉴定与性能 被引量:4
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作者 钱子牛 杨立格 +2 位作者 谢倍珍 刘贺清 刘红 《环境工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2019年第8期1986-1994,共9页
利用反硝化筛选培养基从稳定运行的MFC-AA/O反应器阴极板上分离纯化反硝化细菌,经16S rRNA鉴定后,接种于双室MFC的阴极,测试其产电能力以筛选同步产电反硝化细菌,之后对MFC的运行温度和pH进行优化,最后通过扫描循环伏安曲线分析其产电... 利用反硝化筛选培养基从稳定运行的MFC-AA/O反应器阴极板上分离纯化反硝化细菌,经16S rRNA鉴定后,接种于双室MFC的阴极,测试其产电能力以筛选同步产电反硝化细菌,之后对MFC的运行温度和pH进行优化,最后通过扫描循环伏安曲线分析其产电机理。结果表明:分离获得的一株反硝化菌经鉴定为铜绿假单胞杆菌(Pseudomonas aeruginosa),该菌可实现同步产电脱氮,最高输出电压可达168 mV左右,其脱氮反应的最优pH为7.5,最适温度为30℃;在生物阴极起催化产电反硝化作用的可能是Pseudomonas aeruginosa的分泌物,其作为中介体,可从电极获得电子,完成硝酸盐的还原。上述结果说明,Pseudomonas aeruginosa作为接种MFC生物阴极的纯菌,可以实现同步产电反硝化,为反硝化生物阴极MFC的实际应用奠定基础。 展开更多
关键词 微生物燃料电池 同步产电反硝化 生物阴极 铜绿假单胞杆菌
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