优化三维打印固定床光生物反应器的光发射率
Kai Scherer1, Adrian Huwer1, Roland Ulber2
1Department of Environmental Planning & Technology, Trier University of Applied Sciences, Environmental Campus Birkenfeld, Hoppstädten-Weiersbach, Germany.
3D printing and additive manufacturing
|May 1, 2024
概括
增材制造可以创建先进的光生物反应器,用于在生物载体上培养蓝藻细菌. 立体石墨3D打印与后处理实现了高光透射率,提高了生物燃料生产潜力.
科学领域:
- 生物技术是生物技术.
- 摄影性生物膜培养的培养方法
背景情况:
- 创新的生产工艺和光生物反应器优化对于工业光合作用生物膜技术至关重要.
- 埃默斯光生物反应器促进了陆地蓝藻细菌的表面培养,但生产力受到可用的表面积的限制.
- 生物载体可以增加光生物反应器中的种植面积,潜在地提高生产率和有价值的化合物产量.
研究的目的:
- 设计和制造一种新型的Emerse固定床光生物反应器,用于使用添加剂制造的生物载体培养.
- 为了研究3D打印透明光生物反应器组件的光学特性.
- 评估后处理技术,以提高3D打印零件的光透率.
主要方法:
- 使用各种增材制造 (AM) 工艺设计和制造一台浮式固定床光生物反应器.
- 研究3D打印透明光生物反应器组件的光学特性,特别是光透率.
- 应用和评估后加工技术,包括砂和透明涂层,以提高组件的清晰度和透光度.
主要成果:
- 立体石刻 (SLA) 3D打印成功生产了透明的光生物反应器部件,其光透率超过85%.
- 后处理技术,特别是砂和透明涂层,提高了光透率超过90%.
- 增材制造促进了生物反应器设计,减少了部件数量和改进了处理特性.
结论:
- 现代3D打印技术和材料适合制造功能性的光生物反应器原型.
- 使用AM开发的光生物反应器设计和制造方法表明,在生物载体上进行高效的摄影性培养具有前途.
- 优化的3D打印组件具有高光传输率对于有效的光生物反应器性能至关重要.


