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微生物电解池催化CO_(2)电转化为甲烷:影响因素、电子传递和展望
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作者 王佳懿 陆雪琴 甄广印 《环境化学》 CAS CSCD 北大核心 2024年第2期393-404,共12页
化石燃料作为能源供应的主要来源,燃烧导致大量CO_(2)的释放和温室效应,CO_(2)的捕获和再利用越来越受到人们的关注.微生物电解池(MEC)作为一种新的CO_(2)再利用技术,可通过将电活性微生物与电化学刺激相结合,将CO_(2)通过生物电化学作... 化石燃料作为能源供应的主要来源,燃烧导致大量CO_(2)的释放和温室效应,CO_(2)的捕获和再利用越来越受到人们的关注.微生物电解池(MEC)作为一种新的CO_(2)再利用技术,可通过将电活性微生物与电化学刺激相结合,将CO_(2)通过生物电化学作用回收为低碳燃料(如CH_(4)),从而实现CO_(2)固定和能量回收.尽管近年来MEC领域有较多研究,但仍然存在许多问题阻碍了该技术的规模化和产业化.本文梳理了CO_(2)电化学产甲烷的工作原理、性能影响的关键因素、生物阴极电活性功能微生物及其胞外电子传递机制、电催化耦合技术的最新研究进展,提出了MEC辅助CO_(2)电甲烷化技术的未来研究需求和挑战. 展开更多
关键词 微生物电解池(mec) CO_(2)电甲烷化 阴极材料 电活性功能菌 胞外电子传递机制
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不同比例葡萄糖和蛋白质对微生物电解池产氢影响
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作者 鄢胜韩 黄恒旭 +5 位作者 卓桂华 曾艺芳 江娟 刘常青 甄广印 郑育毅 《中国给水排水》 CAS CSCD 北大核心 2023年第13期95-102,共8页
微生物电解池(MEC)能有效降解污泥有机质并获取清洁能源,其产氢效能受底物性质的影响显著。通过以葡萄糖与牛血清白蛋白(BSA)为碳水化合物与蛋白质的模拟底物开展MEC批式循环试验,探究不同比例(1∶0、5∶1、1∶1、1∶5、0∶1,以COD计)... 微生物电解池(MEC)能有效降解污泥有机质并获取清洁能源,其产氢效能受底物性质的影响显著。通过以葡萄糖与牛血清白蛋白(BSA)为碳水化合物与蛋白质的模拟底物开展MEC批式循环试验,探究不同比例(1∶0、5∶1、1∶1、1∶5、0∶1,以COD计)的葡萄糖和BSA基质在MEC中的产氢性能。结果表明:葡萄糖较BSA更易被产电菌利用,产氢性能更优,在葡萄糖和BSA比例为1∶0的试验组中产氢量最高可达(28.96±3.45)mL;随着BSA的增加,氢气产率明显降低,葡萄糖的去除率也有所降低,从(98.65±0.70)%下降至(92.24±1.84)%。在以BSA为主的试验组(葡萄糖和BSA比例为1∶5、0∶1)中发现所产氢气更快速地转化为CH4,同时葡萄糖影响了BSA的降解效率,其降解率为(38.49±4.31)%~(44.96±5.13)%;葡萄糖也影响了BSA的转化途径,具体表现为蛋白质降解副产物NH_(4)^(+)-N的产量降低。 展开更多
关键词 微生物电解池(mec) 产氢 葡萄糖 蛋白质
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