[01231506]微生物燃料电池阳极材料的优选及改性研究
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所属行业:
电池充电器
类型:
非专利
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技术详细介绍
微生物燃料电池(Microbial fuel cell,MFCs)作为能够产生“绿色”清洁能源的新型燃料电池技术,将之应用于污水处理领域,可以在降解污染物的同时回收电能,近些年得到迅速发展。当前,MFCs的研究仍处于起步阶段,较低的输出功率是限制其商业化和工程实际应用的主要障碍。阳极材料作为产电微生物降解有机污染物并产电的场所,是限制MFCs性能提升的关键因素之一。此外,阳极材料成本高昂、使用寿命短、电池内阻高、库伦效率及输出电压低等问题也阻碍了MFCs的发展。本研究内容分为燃料电池模型构建、产电菌株的分离与纯化鉴定以及电极材料的改性研究三部分。首先,构建出双室型微生物燃料电池,对其产电条件进行优化处理;其次,通过对产电微生物的富集培养,经过反复筛选获得一株产电细菌和产电真菌,进一步进行了生理生化鉴定及16s和18s rDNA序列测定。最后,以价格低廉的纳米碳作为研究对象,通过氨基酸修饰提升其导电性能。
微生物燃料电池(Microbial fuel cell,MFCs)作为能够产生“绿色”清洁能源的新型燃料电池技术,将之应用于污水处理领域,可以在降解污染物的同时回收电能,近些年得到迅速发展。当前,MFCs的研究仍处于起步阶段,较低的输出功率是限制其商业化和工程实际应用的主要障碍。阳极材料作为产电微生物降解有机污染物并产电的场所,是限制MFCs性能提升的关键因素之一。此外,阳极材料成本高昂、使用寿命短、电池内阻高、库伦效率及输出电压低等问题也阻碍了MFCs的发展。本研究内容分为燃料电池模型构建、产电菌株的分离与纯化鉴定以及电极材料的改性研究三部分。首先,构建出双室型微生物燃料电池,对其产电条件进行优化处理;其次,通过对产电微生物的富集培养,经过反复筛选获得一株产电细菌和产电真菌,进一步进行了生理生化鉴定及16s和18s rDNA序列测定。最后,以价格低廉的纳米碳作为研究对象,通过氨基酸修饰提升其导电性能。