能够同时实现产电、产氢及污水处理的微生物电化学系统

    公开(公告)号:CN102340015B

    公开(公告)日:2014-01-29

    申请号:CN201110213977.8

    申请日:2011-07-28

    CPC classification number: Y02E60/527 Y02W10/37

    Abstract: 能够同时产电、产氢及污水处理的微生物电化学系统,包括被双极膜分隔成阳极室和阴极室的电解池,在阳极室和阴极室内分别设置有阳极和阴极,阳极与阴极通过导线与电阻相连接,阳极由产电微生物及阳极基底组成,阴极采用电化学惰性的金属钛、铂或碳材料制成,所述的阳极室内盛放有含有机污染物的污水,阴极室内盛放有强酸溶液。本发明通过隔膜技术,分隔阳极室和阴极室的pH梯度,将阴极析氢电位提高,同时保持阳极产电微生物氧化污水中有机物的活性,将能实现在阳极处理污水中的有机物的同时在阴极产生氢气,同时由于阴极电位提高,该反应可自发发生,向外输出电能。

    一种树枝状纳米银的制备方法

    公开(公告)号:CN102719858A

    公开(公告)日:2012-10-10

    申请号:CN201210178847.X

    申请日:2012-06-01

    Abstract: 本发明公开了一种树枝状纳米银的制备方法,该方法中树枝状纳米银的制备是在一个微生物电化学池中进行的,微生物电化学池包括生物阳极、隔膜、阴极、阳极液、阴极液,阳极液中含有可被生物氧化降解的有机物,阴极液中含有游离的或络合的银离子,阳极上微生物将阳极液中有机物氧化,释放出电子,电子通过外电路传递到阴极,将阴极液中的银离子以树枝状纳米银的形式沉积到阴极。该制备树枝状纳米银的方法具有价格低廉、工艺环保、易于工业化生产操作。

    一种协同处理重金属废水和有机废水并产电的装置

    公开(公告)号:CN102324542A

    公开(公告)日:2012-01-18

    申请号:CN201110213677.X

    申请日:2011-07-28

    CPC classification number: Y02E60/527

    Abstract: 一种协同处理重金属废水和有机废水并产电的装置,包括被双极膜分隔成阳极室和阴极室的的电解池,在阳极室和阴极室内分别设置有阳极和阴极,阳极与阴极通过导线与电阻相连接,阳极由产电微生物及阳极基底组成,阴极采用电化学惰性的金属钛或碳材料制成,所述的阳极室内盛放有含有机污染物的污水,阴极室内盛放有重金属废水。本发明在同一个电化学池中有机污染物被阳极上附着的产电微生物氧化成二氧化碳,同时释放出电子和质子,质子与双极膜中离解出来的氢氧根结合成水,而电子通过外电路传导到阴极,电子在阴极能将重金属废水中的重金属还原成金属单质沉积在阴极表面,而双极膜中离解出来的质子在阴极室与阴离子结合成酸或者被中和成水。

    一种树枝状纳米银的制备方法

    公开(公告)号:CN102719858B

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201210178847.X

    申请日:2012-06-01

    Abstract: 本发明公开了一种树枝状纳米银的制备方法,该方法中树枝状纳米银的制备是在一个微生物电化学池中进行的,微生物电化学池包括生物阳极、隔膜、阴极、阳极液、阴极液,阳极液中含有可被生物氧化降解的有机物,阴极液中含有游离的或络合的银离子,阳极上微生物将阳极液中有机物氧化,释放出电子,电子通过外电路传递到阴极,将阴极液中的银离子以树枝状纳米银的形式沉积到阴极。该制备树枝状纳米银的方法具有价格低廉、工艺环保、易于工业化生产操作。

    能够同时实现产电、产氢及污水处理的微生物电化学系统

    公开(公告)号:CN102340015A

    公开(公告)日:2012-02-01

    申请号:CN201110213977.8

    申请日:2011-07-28

    CPC classification number: Y02E60/527 Y02W10/37

    Abstract: 能够同时产电、产氢及污水处理的微生物电化学系统,包括被双极膜分隔成阳极室和阴极室的的电解池,在阳极室和阴极室内分别设置有阳极和阴极,阳极与阴极通过导线与电阻相连接,阳极由产电微生物及阳极基底组成,阴极采用电化学惰性的金属钛、铂或碳材料制成,所述的阳极室内盛放有含有机污染物的污水,阴极室内盛放有强酸溶液。本发明通过隔膜技术,分隔阳极室和阴极室的pH梯度,将阴极析氢电位提高,同时保持阳极产电微生物氧化污水中有机物的活性,将能实现在阳极处理污水中的有机物的同时在阴极产生氢气,同时由于阴极电位提高,该反应可自发发生,向外输出电能。

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