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文檔簡介
1、微生物燃料電池(MEC)可以利用生物質(zhì)氫發(fā)酵廢水作為產(chǎn)氫的供料,進而提高了生物質(zhì)資源的利用率。而對MEC產(chǎn)氫技術(shù)的利用,有兩個較大制約因素,一是作為陰極催化劑的Pt成本過高、二是暗發(fā)酵產(chǎn)氫過程中產(chǎn)生的丁酸對于MEC中的陽極微生物不容易直接利用,使得MEC處理復雜的廢液時產(chǎn)氫性能下降。
針對上述問題,本實驗首先考察了納米 MoS2代替 Pt作為陰極催化劑并進行MEC產(chǎn)氫的可行性,結(jié)果表明:在負載比例20%-wt時,電極的過電位與
2、Pt/C接近。而MEC以1 g/L乙酸鈉為底物產(chǎn)氫過程,在外加電壓為0.9 V時,819.84 g/L的氫氣產(chǎn)量和3.027 m3/m3/d的產(chǎn)氫速率,其產(chǎn)氫性能和能量收益及相關(guān)參數(shù)與Pt/C為催化劑的M EC的性能基本一致。
在成功利用基于MoS2陰極的MEC產(chǎn)氫后,本實驗繼續(xù)考察了用該反應器處理丁酸產(chǎn)氫的性能。以丁酸為底物在MFC中富集陽極微生物進行產(chǎn)氫實驗,結(jié)果表明:以丁酸馴化富集的陽極微生物可以更好的利用丁酸進行產(chǎn)氫,
3、在以丁酸為單一底物產(chǎn)氫過程中,MEC在0.8 V的外加電壓下得到了791.38 mL/g NaBu的氫氣產(chǎn)量和1.892 m3/m3/d的產(chǎn)氫速率;MEC在處理模擬廢液進行產(chǎn)氫時,外加電壓為0.8 V,丁酸去除率達到了最大的48%;而在處理真實發(fā)酵廢液產(chǎn)氫時,當外加電壓為0.9 V,產(chǎn)氫速率達到最大的5.22±0.09 m3/m3/d,當外加電壓為0.5 V丁酸去除率最大41.1%,COD去除率最大為69%。
同時嘗試Ce(Ⅲ
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