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公开(公告)号:CN111180773B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN201911409391.1
申请日:2019-12-31
Applicant: 福建农林大学
IPC: H01M8/16
Abstract: 本发明提供了一种双室微生物燃料电池,包括两个独立的阳极室和阴极室,所述阳极室的底部设置阳极,所述阴极室的底部设置阴极,所述阳极室和所述阴极室的侧壁之间通过质子交换膜相通;所述阳极室和所述阴极室中均装有培养基,所述阳极室内接种有Rhodopseudomonas菌,所述阴极室内接种有Methanosarcina菌;所述阳极室透光;所述阳极和所述阴极分别通过导线连接在电阻上。该电池实现了同步电能输出与产甲烷,克服了目前微生物燃料电池易受氧气侵入阳极室,以及无法持续再生等缺陷。
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公开(公告)号:CN112162013A
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202011036719.2
申请日:2020-09-28
Applicant: 福建农林大学
Abstract: 本发明提供了一种监测直接种间电子传递的微生物燃料电池,包括阳极室和阴极室,所述阳极室中安装阳极,所述阴极室中安装阴极,所述阳极室和阴极室之间用质子交换膜隔开,所述阳极和阴极之间通过导线串联外接电阻。使用该微生物燃料电池能够实现快速直观的观测微生物之间的直接种间电子传递,操作简单,直观性强。
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公开(公告)号:CN111180773A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201911409391.1
申请日:2019-12-31
Applicant: 福建农林大学
IPC: H01M8/16
Abstract: 本发明提供了一种双室微生物燃料电池,包括两个独立的阳极室和阴极室,所述阳极室的底部设置阳极,所述阴极室的底部设置阴极,所述阳极室和所述阴极室的侧壁之间通过质子交换膜相通;所述阳极室和所述阴极室中均装有培养基,所述阳极室内接种有Rhodopseudomonas菌,所述阴极室内接种有Methanosarcina菌;所述阳极室透光;所述阳极和所述阴极分别通过导线连接在电阻上。该电池实现了同步电能输出与产甲烷,克服了目前微生物燃料电池易受氧气侵入阳极室,以及无法持续再生等缺陷。
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公开(公告)号:CN111019977A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911388677.6
申请日:2019-12-30
Applicant: 福建农林大学
Abstract: 本发明提供了一种驱动甲烷八叠球菌产甲烷的方法,其特征在于:将Rhodopseudomonas菌和Methanosarcina菌一起接种在互营培养基中,并加入无机电子供体和CO2,在光照条件下培养。该方法能够以自然界中普遍存在的光能和无机化合物作为驱动力激发不产氧光合菌氧化产电子,然后Methanosarcina菌利用电子实现选择性CO2还原产甲烷,显著降低了工艺成本。
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公开(公告)号:CN111019977B
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN201911388677.6
申请日:2019-12-30
Applicant: 福建农林大学
Abstract: 本发明提供了一种驱动甲烷八叠球菌产甲烷的方法,其特征在于:将Rhodopseudomonas菌和Methanosarcina菌一起接种在互营培养基中,并加入无机电子供体和CO2,在光照条件下培养。该方法能够以自然界中普遍存在的光能和无机化合物作为驱动力激发不产氧光合菌氧化产电子,然后Methanosarcina菌利用电子实现选择性CO2还原产甲烷,显著降低了工艺成本。
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公开(公告)号:CN106430568B
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201610990949.X
申请日:2016-11-10
Applicant: 福建农林大学
IPC: C02F3/28
Abstract: 本发明公开了了一种厌氧氨氧化生物膜的电化学富集培养方法。本发明采用生物电化学系统技术,首先利用乙酸充当电子供体,形成稳定的生物膜,然后将电子供体由乙酸更换为铵盐为唯一电子供体,经过短时间的驯化,即可富集培养具有厌氧氨氧化功能的生物膜,该生物膜可在厌氧条件下,将污水中氨氮转化成气态氮产物,实现氮素的一步快速脱除,同时产生电流。本发明的厌氧氨氧化生物膜的电化学富集培养方法简单,富集时间短(45天最适),启动时间快(15天最适),形成的厌氧氨氧化生物膜稳定,脱氮效果良好,可广泛应用于污水脱氮工艺。
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公开(公告)号:CN106430568A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610990949.X
申请日:2016-11-10
Applicant: 福建农林大学
IPC: C02F3/28
Abstract: 本发明公开了一种厌氧氨氧化生物膜的电化学富集培养方法。本发明采用生物电化学系统技术,首先利用乙酸充当电子供体,形成稳定的生物膜,然后将电子供体由乙酸更换为铵盐为唯一电子供体,经过短时间的驯化,即可富集培养具有厌氧氨氧化功能的生物膜,该生物膜可在厌氧条件下,将污水中氨氮转化成气态氮产物,实现氮素的一步快速脱除,同时产生电流。本发明的厌氧氨氧化生物膜的电化学富集培养方法简单,富集时间短(45天最适),启动时间快(15天最适),形成的厌氧氨氧化生物膜稳定,脱氮效果良好,可广泛应用于污水脱氮工艺。
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