近期,哈爾濱工業(yè)大學(xué)劉紹琴課題組根據(jù)Geobacter產(chǎn)電微生物可以利用Fe3+和S作為電子傳遞通路的特性,通過簡(jiǎn)便的水熱反應(yīng)合成了二硫化鐵/石墨烯復(fù)合物(FeS2/rGO)作為微生物燃料
電池的陽極。該復(fù)合納米結(jié)構(gòu)不僅極大地改善了Geobacter產(chǎn)電微生物在電極表面的黏附能力,而且有利于Geobacter在群落中與其他細(xì)菌的競(jìng)爭(zhēng),實(shí)現(xiàn)了Geobacter產(chǎn)電微生物的選擇性富集,從而將微生物燃料
電池的啟動(dòng)周期從常規(guī)碳布電極的十幾天降低到2天。
此外,F(xiàn)eS2納米粒子的引入顯著減小了電極的電荷轉(zhuǎn)移阻抗,促進(jìn)了微生物-電極界面之間的電子傳遞,獲得了3.22 W/m2的面功率密度。將其用于啤酒廠廢水的處理,也獲得了較高的電壓和功率密度以及良好的有機(jī)物去除率。
微生物燃料電池(MFC)利用產(chǎn)電微生物催化降解有機(jī)物,將有機(jī)物蘊(yùn)含的化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能,具有清潔高效、原位利用和循環(huán)利用的優(yōu)點(diǎn),作為一種能夠?qū)U水再生為能源的技術(shù)受到了廣泛的關(guān)注。如何大幅度提高微生物催化降解有機(jī)物產(chǎn)電的效率,是微生物燃料電池產(chǎn)業(yè)化的前提和難點(diǎn)。本質(zhì)上,強(qiáng)化微生物的附著力及提高微生物胞外電子傳遞能力,將有效提升微生物催化降解有機(jī)物產(chǎn)電的效率。
然而,微生物燃料電池是一個(gè)十分復(fù)雜的體系,涉及細(xì)菌自身復(fù)雜的代謝和群體的互相作用、生物電極界面的相互作用、復(fù)雜的傳質(zhì)過程和電化學(xué)反應(yīng)。關(guān)于特定條件下MFC性能的研究相對(duì)比較充分,但上述的一些基本過程仍然需要被進(jìn)一步的研究和更詳細(xì)的闡述。相信,對(duì)于微生物自身代謝和種群間相互作用的進(jìn)一步揭示,以及細(xì)菌-電極之間微納界面的進(jìn)一步研究將有助于指導(dǎo)未來MFC陽極的設(shè)計(jì)和應(yīng)用。
隨著人口的增加和現(xiàn)代社會(huì)的發(fā)展,每天都在產(chǎn)生越來越多的垃圾和廢水。傳統(tǒng)的污水處理工藝是個(gè)高能耗、物耗,且以溫室氣體排放為代價(jià)的工程,同時(shí)還浪費(fèi)了廢水中有機(jī)物蘊(yùn)含的化學(xué)能,因此發(fā)展在廢水高效處理過程中回收,可利用的資源與能源的新技術(shù)與新方法,具有經(jīng)濟(jì)和生態(tài)雙重效益。
相關(guān)論文在線發(fā)表在Advanced Materials (DOI: 10.1002/adma.201800618)上。
(責(zé)任編輯:王杰)
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池聯(lián)盟無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非中國(guó)電池聯(lián)盟)”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)谝恢軆?nèi)進(jìn)行,以便我們及時(shí)處理。
QQ:503204601
郵箱:[email protected]