电解电压对淀粉MEC制氢的影响

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MEC制氢在传统发酵制氢的基础上引入电化学技术,利用活性污泥中产电微生物的电化学活性,在电解协助下进一步转化发酵制氢末端代谢产物(挥发性有机酸)为氢气,从而提高制氢效率.为研究淀粉MEC制氢的特性,本实验采用单池MEC制氢装置,在电解协助、pH中性和恒温35℃的条件下,以牛粪厌氧消化结束后的厌氧活性污泥为接种物,可溶性淀粉为底物,研究电解电压对淀粉MEC制氢的影响.实验结果表明:①当电解电压从0.2V逐渐升至1.5V时,电解电流逐渐增大,并在1.2V左右呈现出稳定、较大的电流值,表明此时的电解电压较对淀粉MEC制氢较为合适;②在恒定的电解电压1.2V的条件下,氢气含量明显高于实验对照组(无电解协助),实验组的氢气含量最大值为26.4%而对照组最大值为0.17%.淀粉的产氢量约为137mLH2/g淀粉,说明电解电压对淀粉MEC制氢有影响.
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本试验采用室外盆栽种植小白菜,设置复合肥和沼肥两种肥源,研究沼液不同施用量和复合肥对小白菜产量和硝酸盐的影响.结果表明,施用沼肥组的硝酸盐含量均小于施用复合肥组,且硝酸盐含量与施复合肥组相比偏差明显;在最适沼肥施用量情况下白菜中硝酸盐含量相比于施用复合肥降低了63.4%.施用沼肥组中,硝酸盐含量随着施肥量的增加,呈增长趋势.与最适施肥量组硝酸盐含量相比,增施沼肥使白菜中的硝酸盐含量增加83.6%.
紫茎泽兰作为一种世界公认恶性有毒杂草,不仅对入侵地的生态环境造成不良影响,而且随着入侵时间的增长加剧了经济损失.近些年,人们对紫茎泽兰的不断深入研究,使之可利用的范围越来越广.本文首先对紫茎泽兰的化学成分和营养成分进行了介绍,并结合应用实例,指出紫茎泽兰的主要利用途径,并对紫茎泽兰的研究前景做出了几点建议.
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MEC:微生物电解池.MEC制氢在传统发酵制氢的基础上引入电化学技术,利用活性污泥中产电微生物的电化学活性,在电解协助下进一步转化发酵制氢末端代谢产物(挥发性有机酸)为氢气,从而提高制氢效率.为研究丁酸MEC制氢的特性,本实验采用单池电解协助发酵产氢装置,以厌氧活性污泥为接种物,以丁酸为底物,在35℃下,pH=7研究电解电压对丁酸的微生物电化学辅助产氢的影响.实验结果表明:①当电解电压从0.2V逐
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