通过周期性阶段极化,从环境样本中更有效地丰富电活性微生物
Peiru Yao1, Longfei Xia2, Huan Zhang1
1Technology Innovation Center for Land Engineering and Human Settlements, Shaanxi Land Engineering Construction Group Co.,Ltd & Xi'an Jiaotong University, 19-3027 iHarbour Campus, Xi'an 710115, China; School of Human Settlements and Civil Engineering, Xi'an Jiaotong University, 19-3027 iHarbour Campus, Xi'an 710115, China; Institute of Global Environmental Change, Xi'an Jiaotong University, 19 iHarbour Campus, Xi'an 710115, China.
定期步骤 (PS) 极化为识别和培养电活性微生物提供了更快,更有效的方法. 与传统技术相比,这种新方法显著减少了缩时间,并改善了结果.
科学领域:
- 生物电化学技术 生物电化学技术
- 微生物学 微生物学
- 环境工程环境工程
背景情况:
- 有效选和丰富电活性微生物对于推进生物电化学技术至关重要.
- 使用微生物燃料电池或微生物电解电池的传统方法通常很慢,并且可以产生错误的负结果.
研究的目的:
- 引入和评估一种新的阳极潜在控制策略,定期步骤 (PS) 两极化,用于选和丰富电活性微生物.
- 在效率和微生物群落发展方面,比较PS极化与固定电位模式的性能.
主要方法:
- 在用土壤微生物或活性污泥接种的电解细胞上应用PS极化策略.
- 与固定电位模式进行比较,分析启动时间,培养时间,库伦比效率,微生物群体组成和生物膜电化学特性.
主要成果:
- 在前三个周期 (7-70天) 中,PS极化显著减少了启动时间和培养时间.
- 与对照组相比,实现了更高的明显电流密度和库伦比效率.
- 丰富的微生物群落显示出已知的电活性微生物的更多丰富性.
- 由此产生的生物膜表现出较低的开通电路潜力和电荷转移阻力.
结论:
- PS极化是一种用于丰富电活性微生物的新且有效的方法.
- 这种方法克服了传统缩技术的低效和试错性质.
- 它为加速生物电化学系统的研究和应用提供了一个有希望的替代方案.
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