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基于阴极材料优化的微生物电解池研究进展

2016-03-18靳捷刘奕梅邵俊捷徐向阳朱亮浙江大学环境工程系浙江杭州009杭州市环境监测中心站浙江杭州0007浙江省水体污染控制与环境安全技术重点实验室浙江杭州009

化工进展 2016年2期
关键词:催化剂

靳捷,刘奕梅,邵俊捷,徐向阳,,朱亮,(浙江大学环境工程系,浙江 杭州 009;杭州市环境监测中心站,浙江 杭州 0007;浙江省水体污染控制与环境安全技术重点实验室,浙江 杭州 009)



基于阴极材料优化的微生物电解池研究进展

靳捷1,刘奕梅2,邵俊捷1,徐向阳1,3,朱亮1,3
(1浙江大学环境工程系,浙江 杭州 310029;2杭州市环境监测中心站,浙江 杭州 310007;3浙江省水体污染控制与环境安全技术重点实验室,浙江 杭州 310029)

摘要:微生物电解池(MEC)是一种新型的废水处理和产能一体化技术,其通过微生物阳极催化氧化废水中的有机物,同时在阴极产生氢气和甲烷。近年来,寻找高性能低成本的阴极材料和催化剂、推进MEC废水处理应用是相关领域的研究热点。本文综述了目前MEC系统常见的阴极材料和催化剂,包括贵金属Pt、不锈钢网、镍金属、纳米材料、导电聚合物和复合材料以及生物阴极。着重介绍了基于生物阴极优化的MEC系统在废水处理与产能方面的应用。最后在阴极材料的布局优化、阴极复合材料合成、胞外电子传递机制三方面进行了展望,指出不锈钢网和纳米材料具有良好的性能,未来可通过优化电极材料的空间布局和电极表面催化特性来强化微生物附着,推进MEC技术工程应用。

关键词:电化学;阴极材料;催化剂;废水

第一作者:靳捷(1991—),女,硕士研究生。联系人:朱亮,博士,副教授,主要从事废水生物处理和资源化技术研究。E-mail felix79cn@ hotmail.com。

微生物电解池(microbial electrolysis cell,MEC)在含有机物废水处理和产能方面具备极大开发潜力,已受到了国内外研究者广泛关注。……

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