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公开(公告)号:CN106086934B
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201610563192.6
申请日:2014-01-15
申请人: 江苏理工学院
CPC分类号: Y02E60/527 , Y02P10/236
摘要: 本发明公开了一种用微生物燃料电池从含铜废水中回收单质铜的方法,包括以下步骤:构建双室MFC反应器,包括阴极室和阳极室,两极室之间由质子交换膜隔离,双室MFC反应器还包括数据采集系统;MFC阳极菌种的驯化培养;向阳极室内通入阳极底物、步骤②驯化培养后的阳极菌种和磷酸盐缓冲溶液,阳极底物的COD值为850~1000mg/L,阳极菌种与阳极底物的体积比为1∶8~14;向阴极室通入含铜废水溶液作为阴极液;当MFC产生的电流密度为0.1~4.5 mA·m‑2时,在阴极有古铜色的物质析出,运行190h~400h后取出阴极,用毛刷将阴极上的古铜色的沉积物刮入产品收集器中,产品经X射线衍射仪检测其为单质铜。
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公开(公告)号:CN105355954B
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201510926190.4
申请日:2015-12-14
申请人: 成都慧成科技有限责任公司
CPC分类号: Y02E60/527
摘要: 本发明公开了一种直接氧化葡萄糖生物燃料电池及其制备方法,所述生物燃料电池包括阳极室、阴极室、分隔阳极室与阴极室的隔膜以及连接所述阳极室中的阳极和阴极室中的阴极的外电路,所述阳极室中的燃料为葡萄糖,所述阴极室中的燃料为氧气,所述阳极和阴极均为负载有纳米银粒子的镍网或铜网电极;所述制备方法包括制备电极、配制电解液和组装生物燃料电池等步骤。本发明的直接氧化葡萄糖生物燃料电池采用负载纳米银粒子的镍网或铜网电极作为阳极和阴极,有效提高了电池的功率密度,并且还保证了生物燃料电池在不同温度条件、不同负载条件下的稳定性;并且,所述生物燃料电池的制备方法较为简易,成本不高,便于推广和应用。
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公开(公告)号:CN105565495B
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201511022596.6
申请日:2015-12-30
申请人: 哈尔滨工业大学
CPC分类号: Y02E60/527 , Y02P70/56
摘要: 一种用于油田压裂返排液处理的连续流三段生物产电脱盐装置及其应用方法,它属于炼化废水处理领域,它要解决目前油田压裂返排液处理的过程中存在浪费能源问题。装置包括阳极室、阳极碳刷、阴离子交换膜、脱盐室、阳离子交换膜、阴极碳刷、阴极室、参比电极、曝气装置、兼性室,电阻,水泵。应用:经培养、驯化,生成厌氧产电生物膜好氧产电生物膜和兼性厌氧活性污泥;待处理水采用重力流的方式在各处理室进行流动,获得稳定的电能输出即完成。本发明采用连续运行的方式,处理废水降解有机物并高效脱盐,实现了对有毒有害物质处理的同时,获得稳定的电能输出,连续流三段生物产电的运行过程中不需要额外的能力输入或是高的渗透压,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN107381725A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710492291.4
申请日:2017-06-26
申请人: 清华大学
CPC分类号: Y02E60/527 , H01M8/16 , C02F1/46104 , C02F1/46109 , C02F3/34 , C02F2001/46142 , H01M4/90 , H01M4/9083
摘要: 本发明提出了空气阴极及制备方法和污水处理系统,以及碳基材料在制备催化剂中的用途。该空气阴极包括:扩散层;催化剂层,所述催化剂层含有如前所述的催化剂,所述催化剂层设置在所述扩散层的一侧;以及集电层,所述集电层以及所述催化剂层设置在所述扩散层的同侧。该空气阴极结构简单,无需复杂的操作即可实现制备,可以在较低的电位下,实现通过阴极还原反应制备过氧化氢。
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公开(公告)号:CN107364948A
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201710627076.0
申请日:2017-07-27
申请人: 沈阳建筑大学建筑设计研究院
CPC分类号: Y02E60/527 , C02F3/005 , C02F3/308 , C02F3/34 , C02F2203/006 , C02F2209/08 , C02F2209/16 , C02F2301/046 , H01M8/16
摘要: 一种活性污泥法多阴极室反硝化除磷产电装置,属于污水处理技术领域。包括依次连接的厌氧池、初沉池、好氧池、二沉池、缺氧池和终沉池,其中厌氧池作为微生物燃料电池的阳极室,好氧池、二沉池、缺氧池和终沉池作为微生物燃料电池的阴极室并环绕在厌氧池四周设置,阳极室和阴极室分别外接电阻,厌氧池四个池壁均安装质子交换膜。厌氧池与好氧池、二沉池、缺氧池和终沉池之间均由质子交换膜隔开,质子交换膜可由挡板自由开关。初沉池和缺氧池间通过超越污泥管路连接,好氧池和二沉池及终沉池和厌氧池间分别通过回流污泥管路连接,终沉池上还设有出水管路及排泥口,在处理污水的同时,产生电能。本发明有效降低污水中的COD、TP和TN的浓度,更广泛地利用电子受体产生了稳定的电压值。
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公开(公告)号:CN104979566B
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201510253182.8
申请日:2015-05-18
申请人: 清华大学
CPC分类号: Y02E60/527 , Y02P70/56
摘要: 本发明公开了复合电极及其制备方法和用途,其中,该复合电极包括:导电基材、石墨烯和二氧化锰。该复合电极不含粘结剂,电极电阻低,活性物质分散性能良好,生物相容性好。并且,该复合电极采用石墨烯作为导电基材骨架,二氧化锰颗粒可以均匀的分散于比表面积大、导电性优异的石墨烯表面,有效地提高了二氧化锰的表面积,降低了电极的电阻。并且,将该复合电极应用于微生物燃料电池阳极,可以有效提高阳极的生物附着量,提高了阳极的电子传递效率,从而提高微生物燃料电池的产电性能。
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公开(公告)号:CN107352635A
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201710519761.1
申请日:2017-06-30
申请人: 武汉理工大学
IPC分类号: C02F3/00 , C02F3/30 , C02F3/34 , H01M8/16 , C02F101/16
CPC分类号: Y02E60/527 , Y02W10/30 , C02F3/005 , C02F3/302 , C02F3/34 , C02F2101/101 , C02F2101/16 , C02F2203/006 , C02F2303/10 , H01M8/16
摘要: 本发明公开了一种三室型微生物燃料电池同步去除氮素和硫化物污染的方法。构建三室型微生物燃料电池;将含硫化物污水通入微生物燃料电池的阳极室,利用自发电化学作用与微生物代谢消除硫污染并将产生的电子通过外电路传递给好氧阴极和缺氧阴极;将含氨氮污水通入好氧阴极,好氧电活性微生物以氧作为电子受体氧化外电路传递过来的电子产生电能,硝化菌同时将污水中的氨氮氧化成硝态氮;再将好氧阴极的出水通入缺氧阴极,电活性反硝化菌以外电路传来的电子为电子供体完成反硝化过程。本发明通过微生物燃料电池同步去除废水中的氮素和硫化物污染,具有节省外加化学药剂和回收电能等优点。
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公开(公告)号:CN105645583B
公开(公告)日:2017-11-14
申请号:CN201511022527.5
申请日:2015-12-30
申请人: 哈尔滨工业大学
CPC分类号: Y02E60/527
摘要: 一种利用基于生物电子调控的油田含油污水处理装置的产电方法,它涉及一种污水处理的产电方法。本发明的目的是要解决现有油田含油污水处理方法无法合理利用有机物物质被降解产生的能源,导致资源浪费的问题。产电方法:一、驯化;二、水处理发电,采用间歇运行的处理方式,实现利用基于生物电子调控的油田含油污水处理装置的产电。本发明主要用于在处理油田含油污水的同时进行产电。
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公开(公告)号:CN104852072B
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201510249117.8
申请日:2015-05-15
申请人: 南通科技职业学院
IPC分类号: H01M8/16 , H01M8/0276
CPC分类号: Y02E60/527
摘要: 一种球形防漏双室微生物燃料电池构型,本发明涉及一种能处理废水的微生物燃料电池构型,且能发电或制氢的构型。主要包括球形阴极室中放置有圆筒型阳极室、可旋合密封的盖子、载铂碳布阴极、碳刷阳极、阳离子膜、电阻箱、电脑、导线、软管、烧杯;阳极室顶部的盖子上设置有两个口,一为取样口,用于取样测试并用于排放反应过程中产生的气体,二为碳刷阳极伸出口,用于固定碳刷阳极。
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公开(公告)号:CN104538659B
公开(公告)日:2017-09-26
申请号:CN201410828240.0
申请日:2014-12-26
IPC分类号: H01M8/16 , H01M8/0606 , H01M4/86
CPC分类号: Y02E60/527
摘要: 本发明公开了一种以导电膜曝气生物膜反应器为阴极的微生物燃料电池,包括反应器,在反应器的中部设置有分隔膜5使反应器分隔成阳极室1和阴极室3,在阳极室内部设置有阳极2,在阴极室内部设置有阴极4,外电路6的两端分别连接阳极和阴极,在阳极室和阴极室室壁下部分别设置有进水口7和9,在阳极室和阴极室室壁上部分别设置有出水口8和10,所述阴极为导电膜曝气生物膜反应器,所述导电膜曝气生物膜反应器通过管道依次与气流流量计11和气泵12连接。本发明不仅利用微生物产生的电能,而且促进导电膜曝气生物膜反应器中反硝化进程,使氮的去除效果明显提高。采用中空纤维膜或管式膜作为微生物附着载体,因其比表面积大,使得挂膜速度快,有利于生物膜的形成。
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