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中国科学院知识创新工程重要方向项目(KZCX2-EW-402)

作品数:4 被引量:41H指数:4
相关作者:赵峰肖勇梁方圆杨朝晖郑越更多>>
相关机构:中国科学院城市环境研究所湖南大学更多>>
发文基金:中国科学院知识创新工程重要方向项目中国科学院“百人计划”国家自然科学基金更多>>
相关领域:环境科学与工程理学电气工程更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 2篇环境科学与工...
  • 2篇理学
  • 1篇电气工程

主题

  • 3篇电池
  • 3篇生物燃料电池
  • 3篇燃料电池
  • 3篇微生物燃料
  • 3篇微生物燃料电...
  • 2篇电极
  • 2篇电子传递
  • 1篇电池处理
  • 1篇电化学
  • 1篇电极材料
  • 1篇电极反应
  • 1篇循环伏安
  • 1篇氧化亚铁硫杆...
  • 1篇阴极
  • 1篇生物电
  • 1篇生物膜
  • 1篇生物阴极
  • 1篇微生物
  • 1篇微生物学
  • 1篇污染

机构

  • 4篇中国科学院城...
  • 2篇湖南大学

作者

  • 4篇赵峰
  • 2篇郑越
  • 2篇杨朝晖
  • 2篇肖勇
  • 2篇梁方圆
  • 1篇陈立香
  • 1篇吴松
  • 1篇吴冉冉
  • 1篇曹昌丽
  • 1篇邓欢

传媒

  • 2篇化学进展
  • 1篇分析化学
  • 1篇高等学校化学...

年份

  • 1篇2014
  • 2篇2013
  • 1篇2012
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
氧化亚铁硫杆菌的胞外电子传递研究被引量:6
2014年
使用循环伏安、计时电流等电化学方法研究了氧化亚铁硫杆菌(Acidithiobacillus ferrooxidans,At.f)的胞外电子传递机理.通过比较分别以亚铁离子和单质硫为电子供体培养的At.f的循环伏安曲线的还原峰可知,At.f具有胞外电子传递能力;恒压-0.4 V时,加入亚铁离子能够促进At.f的胞外电子传递;好氧条件比厌氧条件产生/变化的电流大1个数量级,说明At.f在好氧条件下具有较强的电化学活性.此外,采用X射线衍射、傅里叶变换红外光谱及扫描电子显微镜等对菌体的表面特征进行了分析.
梁方圆吴冉冉曹昌丽郑越杨朝晖赵峰
关键词:氧化亚铁硫杆菌电子传递浸矿循环伏安
微生物燃料电池生物阴极被引量:17
2012年
微生物燃料电池(microbial fuel cells,MFCs)利用微生物处理废水的同时产电,是一种清洁可再生能源技术。近年来新兴起的生物阴极是指阴极室中的功能微生物附着在电极表面形成生物膜,电子由电极传递给微生物并发生相应的生物电化学反应;是微生物燃料电池研究的一个重要方向。本文根据厌氧、好氧操作体系的不同将生物阴极进行分类;归纳总结了微生物组成、电极和分隔材料的研究进展,探讨了生物阴极在去除污染物和生成高附加值产品中的实际应用,并提出了其将来发展的可能方向。
陈立香肖勇赵峰
关键词:微生物燃料电池生物阴极生物膜电极材料
从电化学和微生物学角度分析微生物燃料电池处理硫污染物的机理被引量:12
2013年
微生物燃料电池(Microbial fuel cells,MFCs)是一种有前景的去除废水中硫污染物的技术。本文在生物膜电极反应机理的基础上,讨论电极反应和微生物在MFCs处理硫污染物过程中的作用,论证了其处理机制和影响因素,总结了反应器构型、分离器类型、电极材料和催化剂,以及硫的回收和电极再生。此外,通过核算对比MFCs和典型的厌氧生物技术处理含硫废水的成本和收益对MFCs去除废水中硫污染物的可行性进行了评估。
梁方圆邓欢赵峰
关键词:硫污染物电极反应微生物燃料电池
电化学活性微生物的分离与鉴定被引量:6
2013年
生物电化学系统(bioelectrochemical system,BES)在电化学活性微生物的作用下可实现产能、污染物降解、高附加值物质合成,是一种具有广阔应用前景的环境生物技术。电化学活性微生物是BES的基础,微生物-电极界面的相互作用是BES功能实现的关键。本文通过统计分析已报道的电化学活性微生物,系统地阐述了培养基与培养条件、菌株分子鉴定等微生物分离鉴定的生物学方法和循环伏安、微分脉冲伏安、方波伏安、计时电流等微生物电化学活性分析的化学方法,并在此基础上探讨了拓展电化学活性微生物多样性及研究微生物-电极界面相互作用机制的发展趋势,以期促进BES在环境治理及生物能源生产等方面的实际应用。
肖勇吴松杨朝晖郑越赵峰
关键词:微生物燃料电池
共1页<1>
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