北极星
      北极星为您找到“生物燃料电池”相关结果122

      来源:JIEI创新实验室2021-01-22

      话说当时fluence还叫emefcy (谐音m-f-c,说明这公司跟微生物燃料电池有点关系)。当时就感觉这技术很厉害,但因为商业原因,当时没机会好好介绍一下这工艺。

      刘洪波团队:微生物 大作用 弱电强化助力污水深度脱氮

      来源:净水万事屋2020-12-25

      进而对微生物燃料电池的电化学性能,产电功率和废水处理效果进行对比分析,探讨了氨基化对阳极电极处理污水效果的增强作用。...2 氨基官能化的fe3o4涂层电极对mfc去除污染物的影响及作用机理课题组通过合成涂有氨基官能化fe3o4颗粒的碳毡,构建微生物燃料电池(mfcs),可同时产生微生物能和提高污染物去除率。

      难降解废水生物电化学系统强化处理的研究进展

      来源:工业水处理2020-12-01

      bes主要包括微生物燃料电池(microbial fuel cell,mfc)和微生物电解池(microbial electrolysis cell,mec),以及在此基础上发展而来的微生物脱盐池(microbial

      石油污染土壤原位生物修复强化技术研究进展

      来源:土行者2020-11-06

      按照结构来分,微生物燃料电池可分为双室和单室(图2),双室微生物燃料电池必须配有分隔膜,单室微生物燃料电池可不配备分隔膜。双室微生物燃料电池一般由阴阳电极、反应室和分隔膜构成。

      俞汉青教授:厌氧处理技术的困境和出路

      来源:城科会水环境与水生态分会2020-10-13

      近年来在厌氧领域的研究探索俞教授介绍了近年来在厌氧领域的研究探索,主要包括:当前热门的微生物种间直接电子传递(diet)研究、俞教授团队开展的转化纤维素类废物的人工瘤胃仿生系统研究、厌氧发酵产品的高值化(生产中链脂肪酸、聚羟酸丁酸酯pha/phb)研究、微生物燃料电池

      来源:环境工程前沿2020-10-03

      研究课题包括利用微生物燃料电池产电,采用微生物电解池技术、发酵法及生活污水和工业废水的处理技术进行生物制氢,开发适用于饮用水的专用技术,如利用生物膜反应器去除饮用水中的高氯酸盐等。

      短程硝化工艺强化方法研究进展

      来源:工业水处理2020-08-13

      1.2 微生物燃料电池生物燃料电池(mfc)将底物直接转化为电能,提高了能量转化效率;且可在常温条件下进行反应,反应条件温和。

      来源:北极星环保网2020-05-26

      市政基础设施装配化产品标准77 免蒸养uhpc混凝土技术研究及应用78 城市排污深隧衬砌力学特征试验研究79 清水混凝土在市政高架工程中的应用80 市政轨道工程双护盾tbm洞内拆解吊出技术81 基于微生物燃料电池的新农村污水处理关键技术及应用研究

      煤化工含盐废水的处理技术应用进展

      来源:工业水处理2020-03-25

      当前主流的二级膜浓缩技术主要有特种反渗透、高效反渗透、碟管式反渗透和电渗析等,正渗透、微生物燃料电池等技术目前还处于研发阶段。

      来源:《开放导报》2020-03-03

      重点发展电催化剂技术、无铂催化剂技术、大功率质子交换膜燃料电池技术、先进膜电极组件技术、中低温固体氧化物燃料电池技术、基于氢燃料电池的系统集成技术等高新技术,积极探索再生式燃料电池、生物燃料电池等的研发

      来源:今日畜牧兽医2020-01-10

      常用技术包括abr、uasb、全混合厌氧反应器和微生物燃料电池(mfc)。2.2.3好氧厌氧混合处理方法也经常用于畜禽废水的处理,两者结合处理的效果要比单用一种方法效果好。

      来源:中国科学报2019-12-16

      论文作者之一、中国科学院长春应用化学研究所博士生黄亮告诉《中国科学报》,为确保固态电容电极的正常蓄能,一方面其充/放电电势窗口需介于光生物燃料电池两电极电势之间;另一方面需确保该电极在中性电化学体系中具备较高且稳定的电容量

      来源:《中国科学报》2019-12-16

      论文作者之一、中国科学院长春应用化学研究所博士生黄亮告诉《中国科学报》,为确保固态电容电极的正常蓄能,一方面其充/放电电势窗口需介于光生物燃料电池两电极电势之间;另一方面需确保该电极在中性电化学体系中具备较高且稳定的电容量

      自来水厂污泥:是废物还是有用的资源?

      来源:中国给水排水2019-10-11

      近年来,在此基础上研究开发把微生物燃料电池嵌入人工湿地中,从而形成微生物燃料电池型人工湿地(cw-mfc),使其在污水处理的同时,可以产电。

      化学法处理氨氮废水研究进展

      来源:《应用化工》2019-10-08

      刘明[27]将生物阴极微生物燃料电池与间歇曝气相结合,处理含盐氨氮废水,氨氮的去除率可达 95. 76% ,外加电路断路有利于 mfc 中氨氮硝化反应的进行。...1.3 微生物电解近年来随着微生物燃料电池的飞速发展,为电化学研究方向提供了新的思路,微生物电解法跟常规电化学法相比具有更节能、更清洁、易操作等优点,可以很好解决电化学法能耗大的缺点,具有很好的经济效应和环境效应

      低浓度氨氮废水的脱氮方法研究

      来源:《环境科学与管理》2019-09-18

      不同运行方式对微生物燃料电池处理氨 氮 废 水 的 影 响[j]. 化工进展,2016,35 ( 5 ) : 1549 - 1554. [7]韩晓宇,孙延芳,张树军,等.

      来源:环境前沿2019-08-05

      软化、混凝、吸附、过滤等物理化学过程,以及生物活性滤池、微生物燃料电池-电容去离子联用等生物过程可以对页岩油气废水进行预处理。

      来源:《化工学报》2019-07-30

      (4)开展微生物燃料电池在高盐废水中脱硫、除磷、回收金属等功能的研究,开发微生物燃料电池与其他废水处理技术的组合工艺。...2 微生物燃料电池处理高盐废水的研究现状微生物燃料电池是一种利用微生物作为催化剂,氧化/还原污水中的有机和无机污染物,实现废水处理从耗能向产能的转化的装置。

      来源:《广东化工》2019-07-11

      3 微生物燃料电池产电微生物燃料电池(mfc)是一种通过微生物的代谢作用将有机物中的化学能直接转化为电能的装置。...3.2 单室微生物燃料电池与双室 mfc 相比,单室 mfc 一般只有阳极室并以空气作为阴极,以氧气作为电子受体,因此运行成本更低,具有更好的应用潜力。

      来源:水处理技术2019-06-20

      废水体系非常复杂,因此研究者常针对各种实际问题,经常把 cdi 技术与微生物燃料电池、太阳能、离子交换膜等技术耦合处理该类废水,寄希望于多技术偶联实现 cdi 在废水处理中得以应用。...4.1 活性炭电极微生物燃料电池(mfc)是利用外源性微生物来氧化废水中的有机物质,导致产生低电位差的新兴技术。尽管 mfc 能量输出较低,但却可作为外部电源满足 cdi 的低电位要求。