光驱动自养反硝化过程中的胞外电子传递机制研究

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jaredchen123
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  利用微生物-半导体杂化体系将太阳能高效地转化为化学能已成为研究热点.前期研究证明硫化镉光敏化的脱氮硫杆菌(T.denitrificans-CdS)可以在光驱动下实现生物光电反硝化过程.然而,基于该过程的微生物与半导体间的胞外电子传递过程研究较少.
其他文献
本研究以光催化活性优良、生物相容性好的TiO2 为催化剂修饰的碳纤维毡作光阳极,碳纤维毡作生物阳极,构建了光催化与微生物燃料电池(Photo-MFCs)耦合体系,在为产电微生物提供厌氧环境的同时,利用空气为光催化过程提供氧气,以邻氯苯酚(2-CP)为目标污染物,研究了外阻、氮气除氧和2-CP 初始浓度对Photo-MFCs 耦合体系降解2-CP 的影响。
As an endocrine disrupting compound(EDC),bisphenol F [4,40-dihydroxydiphenyl-methane](BPF)can cause negative health effects such as ovarian cancer and reduced fertility[1].
Phenolic compounds are inhibitory byproducts produced from pretreatment of lignocellulose biomass.The removal of these compounds in biomass-derived streams by classical chemical and biological methods
Benzotriazole(BTA)is a widely used chemical in domestic and industrial products.BTA is bio-refractory and has become an emerging contaminant in the aquatic environment.
三氯生(Triclosan,TCS)化学名称为2,4,4-三氯-2-羟基二苯醚,作为广谱抗菌剂广泛应用于化妆品、牙膏、香皂等个人卫生用品中。三氯生具有生物毒性,对环境和生物体具有潜在威胁。
Polarization behavior analyses of two mirobial fuel cells equipped with non-capacitive and capacitive anodes,respectively,were conducted by using linear sweep voltammetry(LSV)and varying circuit resis
四环素(TC)属广谱抗生素,已广泛应用于疾病预防和畜牧业等。但TC 会引起人体视力衰减、牙齿变色和人体过敏性反应等症状[1]。因此开展食品和水中TC 残留的快速检测具有重要意义。分子印迹技术是一种为获得在空间结构和结合位点上与模板分子完全匹配的聚合物的制备技术[2]。
多孔碳材料不仅具有优良的导电性,还具有大的比表面积,孔径发达,孔隙率高等优点,在电催化领域得到了广泛的研究[1]。相较于单纯的碳材料,通过元素的掺杂改性,可以改变碳材料的电子结构,进而提升材料的电化学性能。
2,4-二氯硝基苯(DClNB)作为常见的氯代芳香烃类化合物,因其具有遗传毒性和“三致”效应,被许多国家列为优先控制持久性有毒难降解有机污染物。生物电化学系统-厌氧污泥耦合工艺处理难降解有机污染物,是当前研究热点之一[1]。
Stainless steel(SS)has received considerable attention for use of anode material in microbial fuel cells(MFCs)due to its low cost and high conductivity.