评估竹子衍生生物炭作为微生物燃料电池中的阳极催化剂,用于利用微生物共同培养的西兰降解
Ankit Kumar1, Soumya Pandit1, Kalpana Sharma1
1Department of Life Sciences, School of Basic Science and Research, Sharda University, Greater Noida 201310, India.
Bioresource technology
|October 18, 2023
概括
这项研究表明,微生物燃料电池 (MFC) 中的共同培养细菌可以降解西兰并产生能量. 用生物炭修改阳极进一步提高了能量输出和微生物降解效率.
科学领域:
- 微生物学 微生物学
- 环境科学 环境科学
- 生物技术是生物技术.
背景情况:
- 克西兰是一种复杂的多糖,在植物生物质和废水中丰富.
- 有效的微生物降解西兰对于生物燃料生产和废物处理至关重要.
- 微生物燃料电池 (MFC) 为同时生物降解和发电提供了一个有前途的平台.
研究的目的:
- 通过Bacillus sp.的共同培养来研究西兰的微生物降解. 还有谢瓦内拉 (Shewanella putrefaciens) 的一个.
- 在西兰降解过程中评估微生物燃料电池 (MFC) 中的能源生产效率.
- 通过使用竹子衍生生物炭进行阳极修饰来提高MFC性能.
主要方法:
- 隔离了Bacillus sp. 这种菌种. 来自废水样本中的废水.
- 在一个MFC中共同培养Bacillus licheniformis和Shewanella putrefaciens (MTCC-8104).
- 电化学分析和降解试验用于监测西兰分解和能量输出.
- 用竹子衍生的生物炭修改MFC阳极表面.
主要成果:
- 共同培养实现了最佳的西兰降解,功率密度为7.8W/m3.
- 使用生物炭的阳极改造使功率密度增加到12.9W/m3.
- 通过生物炭修饰观察到增强的电子传输和电活性生物膜形成.
结论:
- 水解和电活性细菌的共同培养对兰降解有好处.
- 阳极修改显著提高了MFC中的功率输出,用于微生物降解.
- 这种方法提供了一种可行的策略,可以同时进行烯的价值化和能量回收.
更多相关视频
07:34Evaluation of Integrated Anaerobic Digestion and Hydrothermal Carbonization for Bioenergy Production
Published on: June 15, 2014
25.6K
16:33Methods for Facilitating Microbial Growth on Pulp Mill Waste Streams and Characterization of the Biodegradation Potential of Cultured Microbes
Published on: December 12, 2013
9.5K
