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全球領先的微電極研究系統
微米級微電極適用穿刺動植物組織、沉積物、生物膜的微電極
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生物膜中電子受體相關的呼吸和生理學的分層研究
摘要指出,細菌呼吸是生物地球化學循環和生物修復過程中的關鍵驅動力。電子受體有可溶性和固態兩種形式,在環境中常常共存。理解附著在固態電子受體上的細菌如何應對環境中并存的可溶性替代電子受體至關重要。
光的強度影響以橋灣藻科 A8為陰極微生物的光微生物燃料電池的性能
摘要指出,該研究調查了以橋灣藻(Desmodesmus sp. A8)作為陰極微生物的光微生物燃料電池在不同光強(0, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500 lx)下的性能。
繪制海洋生物地球電池中的電子源和匯
該論文摘要指出,絲狀的多細胞脫硫球藻科細菌通過在海洋沉積物中催化深層缺氧層的硫化物氧化和表層沉積物的氧氣還原,并在這兩個空間分離的位點之間傳輸電子,從而形成了一個“生物地球電池”。
采用暗發酵和微生物電解池集成生物氫工藝從甜菜汁中制氫
摘要指出,研究評估了一種集成的暗發酵和微生物電解池工藝,用于從甜菜汁中生產氫氣。
在染料敏化的光電合成電池中,可見的光化學水分裂成H2和O2
摘要指出,該研究報道了一種基于染料敏化光電合成電池(DSPEC)的混合策略,用于實現可見光驅動的太陽能水分解。
以微生物燃料電池為核心的新型廢水處理系統在發電和去除污染物方面的潛力
本研究設計并測試了一種新型的無膜中試規模人工濕地-微生物燃料電池系統,其陰極一半垂直插入濕地基質,一半暴露于空氣中。
生物電化學系統中硝酸鹽污染地下水適宜處理的陰極電位和陽極電子給體
本研究評估了如何操作反硝化生物電化學系統(BES)來處理硝酸鹽污染的地下水。研究重點評估了陰極電位(從+597到-703 mV vs. SHE)和陽極電子供體(乙酸酯和水)的影響。
在具有自可持續光電陰極面的微生物燃料電池中產生生物電力
摘要指出,本研究旨在構建一種帶有光合藻類陰極的微生物燃料電池(MFC),該陰極能夠自我捕獲陽極釋放的二氧化碳并利用太陽能作為能量輸入
微生物燃料電池中使用的微生物特征描述應用豬糞便生態處理
本研究采用多學科方法,揭示了微生物組與營養物去除能力及產電性能之間的關系。研究使用了兩種不同的MFC構型(C-1和C-2)處理豬糞便。
微尺度測量工作中的聚合物電解質燃料電池中介質擴散層的氧濃度
論文摘要指出,聚合物電解質燃料電池(PEFC)因陰極氧還原反應(ORR)需大量鉑催化劑而成本高昂,減少鉑用量的關鍵途徑之一是降低氧傳輸阻力以提高催化劑處的氧濃度。
雙向微生物電轉移將醋酸鹽氧化生物膜轉化為硝酸鹽還原條件
本研究通過電化學表征(循環伏安法CV和差分脈沖伏安法DPV)探討了電活性生物膜中雙向電子轉移的機制。
染料敏化光電化學串聯電池的光催化分解水產氫
論文報道了一種染料敏化光電化學串聯電池(DSPEC-DSC)系統,用于實現光驅動水分解產氫。
混合培養生物膜陽極中生物膜電導率和供體底物動力學的研究
本研究通過實驗評估了混合培養生物膜陽極中從供體底物(乙酸)到陽極的電子轉移(ET)動力學和熱力學。
富含地桿菌的生物膜的陽極電位發生了變化,而且生物膜的導電性很高
論文摘要指出,本研究系統評估了在Geobacter富集的混合培養生物膜陽極中,細胞內電子轉移(IET)和細胞外電子轉移(EET)動力學隨陽極電位(E_anode)的變化。
吡咯烷酮基離子液體電解質性能與可充電鋰離子電池放電性能的關系
摘要指出,三種吡咯烷基離子液體(PYR??TFSI、PYR??TFSI、PYR?(?O?)TFSI)因其高熱/電化學穩定性和寬電化學窗口,被用作鋰氧電池電解質。
微生物活性影響生物膜陽極的導電性
本論文研究了在微生物電化學細胞(MxC)中,Geobacter富集的生物膜陽極的電導率如何受質子梯度影響。通過控制磷酸鹽緩沖液濃度(100 mM、50 mM和2.5 mM),在生物膜內部構建不同的pH梯度。
高溫好氧反硝化MFC陰極的反硝化特性及微生物群落
本論文研究了一種雙室微生物燃料電池(MFC)在陰極室實現同步硝化反硝化(SND)處理高濃度氨氮合成廢水的性能。研究重點考察了不同溶解氧(DO)濃度(低DO 0.5–1.0 mg/L,高DO 3.0–4.2 mg/L)和高溫條件(36–48°C)對MFC運行的影響。
利用pH微電極對產電生物膜中pH值的分布實驗研究
本論文通過使用丹麥Unisense pH微電極,首次系統量化了產電生物膜(以Geobacter為主)內部、濃度邊界層及體相溶液中的空間pH分布。
單室微生物燃料電池陰極生物膜的氧屏障及催化效果
本論文研究了在空氣陰極微生物燃料電池(AC-MFC)中,自然形成的陰極生物膜對系統性能的影響。傳統觀點認為陰極生物膜會消耗底物并降低庫侖效率(CE),但本研究發現,該生物膜實際上具有雙重積極作用:它既能作為物理屏障減少氧氣從陰極向陽極的擴散(防止好氧微生物競爭底物),又能通過其微生物群落的催化活性降低陰極過電位,從而提高CE和功率輸出。
吡咯烷基離子液體電解質性能與可充電LieO2電池充放電性能的相關性
本論文系統研究了三類吡咯烷基離子液體(PYR13TFSI、PYR14TFSI和PYR1(2O1)TFSI)作為電解質在鋰氧電池中的應用。
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