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1.
生物电化学脱氮技术是一种以电化学活性细菌作为催化剂的污水处理技术,因其绿色、环保、节能的特点而备受关注。本文介绍了不同脱氮技术的机理,从脱氮性能、成本、二次污染大小和污染物转化率等角度对现有脱氮技术进行评价,指出了生物电化学脱氮技术的优势和应用前景;重点综述反应器运行参数、溶液组分、脱氮生物膜的培养方式、生物电化学脱氮系统内菌种构成等因素对生物电化学脱氮系统的影响,并提出了优化脱氮系统的方法;同时总结了生物电化学脱氮技术在处理屠宰场废水、焦化废水和含高氯酸盐废水等方面的应用现状。研究表明:从脱氮系统内不同微生物的角度,尤其是电活性微生物角度探究生物电化学脱氮过程的机理,调控脱氮生物膜的形成和改变脱氮系统运行参数,是改进生物电化学脱氮技术的有效途径。  相似文献   
2.
分别从空气阴极材料和阴极构造的角度对空气阴极微生物燃料电池的研究进展进行了综述,并讨论了扩大化MFC的研究进展。  相似文献   
3.
阳极双电层电容对微生物燃料电池性能的影响   总被引:2,自引:2,他引:0       下载免费PDF全文
叶遥立  郭剑  潘彬  成少安 《化工学报》2015,66(2):773-778
采用3种活性炭粉制备具有不同电容的阳极,研究了双电层电容阳极对单室空气阴极微生物燃料电池启动、运行、性能、阳极生物膜附着的影响。结果表明:当电极表面积相近的情况下,阳极双电层电容从0.0012 F增加到22.72 F时,微生物燃料电池启动时间缩短了68.0%,电池的最大功率密度增加了16.8倍,达到546.1 m W·m-2。扫描电子显微镜的结果表明高电容的阳极表面附着的微生物量比低电容电极的高1倍。因此,微生物燃料电池性能受阳极双电层电容的影响,而与阳极表面积的相关性小。  相似文献   
4.
表面包覆贮氢合金电极的电化学特性   总被引:2,自引:0,他引:2  
MlNi_(3.45)(CoMnTi)_(1.55)贮氢合金粉末经过表面包覆Ni-P合金和Cu膜,充填入泡沫镍中制备镍/金属氢化物电池的贮氢负极。沉积的Ni-P膜或Cu膜,起到了电流收集作用,增加了电极的导电性,提高了合金的电催化活性和放电容量,表明适当地表面处理能够改善贮氢负极的电化学性能。  相似文献   
5.
气体雾化贮氢电极合金Ml(Ni,Co,Mn,Ti)5的活化性能   总被引:22,自引:0,他引:22  
研究了感应熔炼后随炉冷却和经不同处理的气体雾化贮氢电极合金Ml(Ni,Co,Mn,Ti)5的电化学活化特性。结果表明,氢化前后合金内能的变化是影响活化性能的原因,因表面覆盖氧化膜或任何其它原因所引起的附加内能越大,或氢化时氢原子进入四面体或八面体间隙位置所引起应变能越大,活化越困难。  相似文献   
6.
同时添加Ba和Co对镍电极性能的影响   总被引:1,自引:1,他引:0  
研究了Ba和Co同时添加对镍电极和MH/Ni电池电化学性能的影响,结果表明:Ba和Co同时添加与单添加Co相比更进一步提高了镍电极的析氧电位,从而提高了镍电极的充电效率和MH/Ni电池的放电容量和大电流放电能力。  相似文献   
7.
8.
9.
钴及其化合物对镍电极放电容量和循环寿命的影响   总被引:4,自引:2,他引:2  
研究了钴及几种钴化合物对泡沫式镍电极电化学性能的影响。实验表明 ,钴及钴化合物添加剂能明显提高镍电极的放电比容量和 1C循环寿命 ,其中添加金属钴粉能使镍电极在大电流充放电循环中保持较好的容量稳定性。添加乙酸钴镍电极 1C循环容量最高并具有好的循环稳定性。钴添加剂的作用主要是因为镍电极在充电活化时不可逆地形成导电性能良好的CoOOH ,增加了镍电极的导电性  相似文献   
10.
高盐废水通常采用生化、蒸发和膜处理3种方法处理,但无论采用何种方法,高盐废水处理均存在难度大和成本高等问题。微生物燃料电池(MFC)是一种基于产电微生物催化氧化有机物获得电能的装置,应用MFC处理废水可实现在处理废水的同时回收废水中能量,从而降低废水处理成本。近年来,应用MFC处理高盐废水来降低处理成本的研究逐渐开展并成为一个研究热点。本文综述了MFC处理高盐废水研究的最新进展,分析了盐度对MFC产电、污染物脱除、微生物生长和群落的影响,基于耐盐微生物、生物膜、反应器结构及扩展应用等方面提出未来MFC处理高盐废水的研究方向。  相似文献   
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