江苏省高校自然科学研究项目(10KJA610060)
- 作品数:2 被引量:1H指数:1
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- 相关领域:生物学电气工程更多>>
- 微生物阳极燃料电池极性反转现象研究
- 2013年
- 本文在构建微生物阳极燃料电池系统的基础上,研究了微生物燃料电池(MFC)极性反转现象.实验表明,由活性污泥混合菌源接种的微生物阳极在电极表面形成电化学生物膜,但平行构建的微生物阳极燃料电池系统在内阻、输出电压和放电时长等方面存在着不同程度的差异.在串联微生物燃料电池组中,放电操作会导致性能较差的微生物单电池首先出现极性反转.电极电势测量表明,较高的放电电流使微生物阳极电势迅速正移,导致电池系统出现极性反转.在室温范围内,温度升高可使MFC承受较高的放电电流,不易发生极化.燃料物质缺乏时,MFC易发生极性反转,但过高的电流仍能使燃料物质充分的MFC出现极性反转.MFC极性反转会对微生物阳极性能造成影响.极性反转时间较短(<5 min),对微生物阳极影响不大,但延长极性反转时间,会导致微生物阳极性能下降.
- 张恩仁牛俊乐刘雷刁国旺
- 关键词:阳极极化
- 绿脓杆菌Pseudomonas aeruginosa BTE-1直接电催化特征被引量:1
- 2012年
- 研究产电绿脓杆菌P.aeruginosa BTE-1的电化学催化特征.结果表明,在厌氧条件下,P.aeruginosa BTE-1菌株不能分泌可充当电子介体的绿脓菌素,但可依靠在电极表面形成生物膜而呈现直接电催化性能.P.aeruginosaBTE-1在电极表面形成生物膜与其在特定电极电位下向电极传递电子的过程直接相关,适宜的电位为0.2 V(vs.SCE),电位过高可能会损害P.aeruginosa BTE-1细胞.室温范围内升高温度可增强P.aeruginosa BTE-1生物膜的电催化活性,但过高的温度(>60℃)会抑制生物膜电催化活性.循环伏安曲线显示,在厌氧条件下形成的P.aerugi-nosa BTE-1生物膜,具有与典型产电菌株G.sulfurreducens相近的氧化还原电位(-0.4 V~-0.2 V,vs.SCE).P.aeruginosa BTE-1生物膜可电催化酵母抽取物和葡萄糖,但不能电催化醋酸盐.
- 周萍张恩仁周立刁国旺牛俊乐
- 关键词:PSEUDOMONASAERUGINOSA生物膜电化学催化