来源:知领2023-06-12
微生物电合成:利用二氧化碳生产中链脂肪酸微生物电合成指通过微生物催化剂利用co2产化学品的电化学技术,也包含基于微生物电化学技术的有机废物生物炼制,可同时实现碳氢化合物合成、co2生物利用、可再生能源储存
来源:工业水处理2022-05-12
近年来,利用生物电化学工艺处理含氮废水已成为研究的热点。
来源:《现代化工》2021年第12期2022-01-06
li等利用生物电化学技术修复土壤石油污染,发现加入沙子能够增加土壤空隙率,从而有效提高土壤中氧气和质子转移,135 d的试验表明,相比于对照组,添加沙子后石油烃降解率提高了268%。
来源:《土壤学报》2021-09-01
本文综述了电化学技术在有机污染土壤修复中的最新进展,包括电动力修复技术(图1a)和微生物电化学技术(图1b)。...电动力修复经强化后对农药、石油烃和持久性有机污染物的去除率均可达到90%左右;微生物电化学技术经强化后可使石油烃去除率提高329%,农药去除率提高98%。
来源:北极星水处理网2021-02-09
目前主要从事环境化工和生物电化学领域中“工业氮硫钒铬废弃物资源化再生循环技术与产业化示范”、“绿色无氟聚醚多元醇产业化示范”和“超低浓度难降解有毒有机物污染物的在线测量”等应用基础研究。
来源:环境前沿2020-12-28
目前,通过厌氧膜生物反应器或微生物电化学细胞在处理黑水bod的过程中可以产电;利用选择性离子交换和电渗析技术,能够获取黑水中的磷和氮,用作肥料。5.
来源:净水万事屋2020-12-25
(2)如何提升微生物电化学产电稳定性?其机理机制是什么?...文章重点亮点简介 1abr-mfc-mec系统的快速启动课题组构建的微生物电化学耦合abr系统的启动研究分为abr的启动与mfc、mec的单独启动。
来源:工业水处理2020-12-01
近年来,学者们对生物电化学工艺在强化难降解废水处理中的应用开展了大量研究,并在影响因素、处理对象多元化等方面获得重要进展。...(1)选择高效、廉价的不锈钢材质制造生物电化学电极模块,摒弃贵金属、碳纤维和石墨等传统电极材料,针对性研究表面改性技术,提高其生物亲和性、电化学稳定性和耐腐蚀性;(2)降低各影响因素对eab的不利影响,
来源:土行者2020-11-06
3.4 微生物燃料电池微生物燃料电池(microbial fuel cell,mfc)是利用生物电化学技术来降解或去除土壤中的石油污染物,并产生额外电能的新型石油污染土壤修复方法。
来源:环境工程前沿2020-10-03
曾担任美国化学学会es&t letters杂志主编(2014-2020),国际生物电化学技术协会(ismet)主席。...罗根教授是微生物电化学技术及水处理过程的能源可持续性研究领域的知名教授。致力于利用电活性微生物生产生物能源以及开发利用不同生物质废料生产生物能源(如氢气和甲烷)的方法。
来源:《印染助剂》2019-08-12
钟笑涵.生物电化学强化对印染废水厌氧生物处理的影响研究.武汉:武汉纺织大学,2016.
来源:北极星储能网2018-07-26
微生物电化学制氢装置,这个有点类似于水电解制氢,这个往往可以利用一些污水进行处理。...通过突破以上技术之后,我们建成了一个有机废水原谅的2立方米微生物电化学制氢中试装置,目前系统运行一年多了。目前,原料转化率达70%,产氢量每天达到20几立方,同时甲烷产生量0.8%到0.9%。
来源:IWA国际水协会2018-05-11
另外mxc在其他文章的别称可能包括生物电化学系统(bes),生物电化学技术(bet)和微生物电化学技术(met)。
来源:IWA国际水协会2018-03-30
利用细菌监测污水水质来自南洋理工大学的enrico marsili博士和团队研发了一种新型生物电化学方法,利用基因工程细菌检测污水管网中的特定vocs。
来源:奥尼卡水处理创新部落2017-12-18
西班牙vigo的示范项目则是应用生物电化学技术,目前还在测试阶段,预计第一阶段的结果将在两年后发布。
来源:东南网2017-10-12
环境生物电化学中心在深层土壤硝酸盐污染修复机制相关原理环境生物电化学中心在深层土壤硝酸盐污染修复机制相关数据该研究小组前期研究结果证明:向深层土壤补充电子供体(如碳源)可强化深层土壤反硝化作用。
来源:前瞻产业研究院2017-01-16
延伸阅读:利用生物电化学进行生态修复的研究进展“城市双修”促生态修复3000亿元市场开启
来源:环境污染与防治2016-12-17
导读:文章综述了生物电化学在生态修复方面的应用及研究进展,介绍了其在盐碱地的修复、环境中抗生素及石油污染物降解、清洁能源产生等方面的应用情况,展望了生物电化学在未来生物传感器等方面的发展前景。
来源:点绿网2016-09-09
渗透技术、新型吸附技术、废酸资源化、溶剂回收技术)、预处理技术(催化湿式氧化、高温焚烧、氢自由基降解、热解气化、超临界水氧化)、生物强化技术(碳载三相流化、高效厌氧技术、传统生物改良技术、高效菌种强化、生物电化学技术
来源:IWA微信2016-05-16
未来展望污水中的金属去除和回收已经成为了资源回收领域的重要话题,而新兴的生物电化学技术为其提供了一个效率更高能耗更低的新选择。生物电化学技术已经展现了处理各种不同金属的灵活性。...尽管如此,要实现生物电化学技术的工程应用还有许多挑战需要研究和克服。1、许多生物电化学研究目前还处于实验室阶段,而且是使用人工合成材料,并不是用实际情况的原材料,如来自污水厂的进水。