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公开(公告)号:CN105731650B
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201410745666.X
申请日:2014-12-09
Applicant: 南京理工大学
IPC: C02F3/34 , H01M8/16 , C02F101/34 , C02F101/38
CPC classification number: Y02E60/527
Abstract: 本发明公开了一种完全生物调控的硝基酚强化电化学降解方法。硝基酚首先在电池阴极室进行阳极微生物菌群催化的电化学还原反应,生成还原产物氨基酚;之后在电池阳极室进行阴极微生物菌群催化的氨基酚的后续电化学氧化反应,以上述两步反应实现硝基酚物质的生物强化电化学降解。本发明利用微生物燃料电池中阴极、阳极菌群微生物的协同催化作用,在无外加电能的条件下,实现硝基酚污染物的低成本、高效去除,开辟微生物燃料电池阳极、阴极菌群协同作用下实现污染物降解的新途径。
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公开(公告)号:CN105731650A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201410745666.X
申请日:2014-12-09
Applicant: 南京理工大学
IPC: C02F3/34 , H01M8/16 , C02F101/34 , C02F101/38
CPC classification number: Y02E60/527
Abstract: 本发明公开了一种完全生物调控的硝基酚强化电化学降解方法。硝基酚首先在电池阴极室进行阳极微生物菌群催化的电化学还原反应,生成还原产物氨基酚;之后在电池阳极室进行阴极微生物菌群催化的氨基酚的后续电化学氧化反应,以上述两步反应实现硝基酚物质的生物强化电化学降解。本发明利用微生物燃料电池中阴极、阳极菌群微生物的协同催化作用,在无外加电能的条件下,实现硝基酚污染物的低成本、高效去除,开辟微生物燃料电池阳极、阴极菌群协同作用下实现污染物降解的新途径。
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