化盐的策略是激活生物炭,以增强生物的生产
Chen Zhou1, Jishi Zhang1, Yong Pei1
1College of Environmental Science and Engineering, Qilu University of Technology (Shandong Academy of Sciences), Jinan 250353, PR China.
Bioresource technology
|July 10, 2023
概括
盐修饰生物炭 (MSBC) 通过黑暗发酵显著增加了银杏树叶的 (H2) 生产. 这种可持续的碳材料增强了微生物活动和电子转移,提高了H2产量超过32%.
科学领域:
- 生物技术是生物技术.
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 环境科学 环境科学
背景情况:
- 在工业应用中,用于 (H2) 合成的暗发酵 (DF) 往往受到低产量的困扰.
- 校园绿化废弃物,如金刚果树叶,是生物基材料生产中未充分利用的资源.
研究的目的:
- 调查盐修饰生物炭 (MSBC) 和 (N2) 大气生物炭 (NBC) 来自银杏树叶的有效性,通过黑暗发酵来增强H2的产生.
- 阐明MSBC改善H2合成的机制,重点关注电化学性质和微生物社区动态.
主要方法:
- 银杏树叶在盐和N2大气中在800°C的温度下被烧解,分别产生MSBC和NBC.
- 在黑暗发酵过程中,MSBC和NBC被用作补充剂.
- 测量了H2产量,并评估了电化学分析和微生物群落结构.
主要成果:
- MSBC表现出优越的特性,包括高特异面积和增强的电子传输能力.
- 与MSBC补充剂相比,与对照组相比,MSBC补充剂增加了32.4%的H2产量.
- MSBC改善了污泥的电化学特性,优化了微生物群落结构,并增加了占主导地位的微生物的数量.
结论:
- MSBC是一种有效的材料,可以通过改善微生物生物质,补充微量元素和促进电子转移来增强暗发酵中的H2生产.
- 与N2-大气层热解相比,盐碳化提供了一种可持续的方法,具有高盐回收率 (93.57%).
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