금속 고정화 펩타이드 발현 효소를 이용한 바이오일렉트로닉스용 전극

    公开(公告)号:WO2019216674A2

    公开(公告)日:2019-11-14

    申请号:PCT/KR2019/005585

    申请日:2019-05-09

    Abstract: 본 발명의 일 실시예는 상기 기술적 과제를 달성하기 위하여, 본 발명의 일 실시예는 효소 연료전지용 전극을 제공한다. 이때, 상기 효소 연료전지용 전극은 기재, 상기 기재 상에 위치하는 전극 및 상기 전극 상에 위치하는 금속 고정화 펩타이드가 발현된 효소를 포함하는 효소패턴을 포함할 수 있다. 이때, 상기 효소에 발현된 금속 고정화 펩타이드가 상기 전극에 고정된 것을 특징으로 한다. 이를 통해 상기 효소의 활성자리와 전극 사이의 거리를 가깝게 고정하여 전극의 효율을 향상시킬 수 있다.

    3 전극형 미생물 연료전지 및 그의 동작방법
    6.
    发明申请
    3 전극형 미생물 연료전지 및 그의 동작방법 审中-公开
    三种电极类型的微型燃料电池及其操作方法

    公开(公告)号:WO2010143865A2

    公开(公告)日:2010-12-16

    申请号:PCT/KR2010/003663

    申请日:2010-06-08

    Inventor: 장인섭 안준영

    CPC classification number: H01M8/16 Y02E60/527

    Abstract: 3 전극형 미생물 연료전지 및 그의 동작방법을 제공한다. 상기 연료전지는 오염수역 바닥의 침전물 내에 배치될 수 있는 애노드인 하부전극, 수중에 배치되고 애노드 또는 캐소드로 작동하는 중간전극, 및 수표면에 인접하여 배치될 수 있는 캐소드인 상부전극을 포함한다. 이러한 3 전극형 미생물 연료전지는 상기 중간전극을 오염 수역의 수중 유기오염물 농도에 따라 애노드 또는 캐소드로 사용함으로써, 수중에 유기오염물이 존재하는 경우와 고갈된 경우 모두에 있어 지속적으로 전기를 생산할 수 있다.

    Abstract translation: 提供三电极型微生物燃料电池及其操作方法。 燃料电池包括:构成阳极的下电极,其可以放置在污染水底部的沉积物内; 放置在水中并用作阳极或阴极的中间电极; 以及构成阴极的上电极,其可以邻近水面放置。 三电极类型的微生物燃料电池可以在有机污染物存在于水中和干燥时持续地产生电力,因为中间电极用作阳极或阴极,这取决于水中的有机污染物的浓度 的污染水域。

    침전물형 미생물 연료전지
    8.
    发明申请
    침전물형 미생물 연료전지 审中-公开
    SEDIMENT型微型燃料电池

    公开(公告)号:WO2015194736A1

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:PCT/KR2015/001687

    申请日:2015-02-23

    CPC classification number: H01M8/16 H01M8/02 H01M8/0289 Y02E60/527

    Abstract: 침전물형 미생물 연료전지가 제공된다. 상세하게는, 오염수역의 침전물 내에 위치한 산화 전극부, 수중 내 수표면에 인접하여 위치한 환원 전극부, 및 상기 침전물 내에 배치되되, 상기 산화 전극부 상부에 상기 산화 전극부와 이격하여 위치한 침전물 분리부를 포함하며, 상기 침전물 분리부에 의해 형성된 이격공간에 상기 산화 전극부의 표면의 적어도 일면이 노출되는 것을 특징으로 하는 침전물형 미생물 연료 전지를 제공할 수 있다. 이에, 본 발명은 침전물 분리부를 배치하여 산화 전극부를 액체상의 물질로 이루어진 이격공간에 노출함으로써, 상기 산화 전극부로의 유기물 전달 속도를 증가시켜 전지의 출력전력을 향상시킬 수 있다. 또한, 액체상의 물질로 이루어진 이격공간에 의해 산화 전극부로 산소가 투과되는 것을 최소화시킬 수 있어, 산화 전극부의 성능을 유지시킬 수 있다.

    Abstract translation: 提供沉积物微生物燃料电池。 更具体地说,本发明提供了一种沉积物微生物燃料电池,其特征在于包括:位于污水沉积物内的氧化物电极单元; 位于水中的水面附近的还原电极单元; 以及沉积物分离单元,其布置在所述沉积物内并且位于所述氧化物电极单元的与氧化物电极单元间隔开的上部,其中所述氧化物电极单元的一个或多个表面暴露在由所述沉积物分离单元形成的分离空间中 。 因此,本发明从氧化物电极单元增加有机材料的透过率,能够通过将沉积物分离单元配置为使得氧化物电极单元暴露于由液体分离单元构成的分离空间中而提高燃料电池的输出功率, 相材料。 此外,本发明可以使由氧化物电极单元渗透到氧化物电极单元中,由分离空间构成液相材料,从而可保持氧化物电极单元的性能。

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