微生物电化学技术强化新兴污染物去除

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cyw87325
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  近年来,药物和个人护理用品(Pharmaceutical and Personal Care Products,PPCPs)这类新兴污染物在国内外的城市污水、地表水、饮用水中频繁被检出,尽管它们检出浓度很低,但由于其化学性质稳定,且易生物积累,对生态和健康具有不可忽视的威胁。
其他文献
We have developed series of high activity photo-electrochemical catalysts,and loaded these catalysts on conductive substrate to form composite membrane electrodes.Such electrodes are also catalytic me
随着全球经济的快速发展,温室气体CO2 的排放问题受到世界各国的重视。微生物电合成(Microbial electrosynthesis,MES)技术能将CO2 合成高附加值多碳有机化合物而日益受到关注。但目前MES 系统的效率低,限制了其实际应用。
In general,refractory organics were hardly used as co-substrate in bioelectrochemical system.This study established a coupled bioelectrochemical system composed of a biofilm electrode reactor and a mi
微生物电合成(microbial electrosynthesis,MES)是利用微生物为催化剂将电能和二氧化碳转化为有机物的一项全新的生物合成技术[1]。目前,该研究都处在实验室微小型反应器阶段(<500 mL),且几乎所有的MES反应器都是依赖阴极表面的生物膜作为催化剂。
氧气(O2)还原反应(ORR)是目前环境电化学和环境催化领域最受关注的研究热点之一,它在废水电化学能量转化和废水电催化氧化中起到了重要作用[1].在理想的ORR过程中,O2经过4电子还原到H2O的过程能够对外输出1.23V的电能,而热力学不利的2电子过程只有0.7 V的能量输出,因此,很多研究更加关注4电子的ORR过程.
电化学系统中的微生物燃料电池是将污水中有机物中化学能转为可用能源的重要方式(Logan et al.2006,Slate et al.2019).而电极材料对系统的微生物富集,有机物降解,电子传递和能量回收起着重要的作用(Do et al.2018).
Electro-Fenton(EF)process is an emerging electrochemical advanced oxidation process for water treatment.It can electrochemically generate Fenton reagent(Fe2+/H2O2)on site and produce strongly oxidizin
由于具有高毒性、耐久性和富集作用,铅、铬等重金属污染会对生态环境造成不利的影响。即使在环境中微量的存在,也会对人类健康构成极大的威胁。在对这类物质的检测分析方法中,方波阳极溶出伏安法(SWASV)相比其他方法具有灵敏度高、选择性好、操作简便、响应速度快等优点,被广泛用于重金属离子的现场监测。
A three-step method to prepare dual graphene modified bioelectrode(D-GM-BE)in microbial fuel cell(MFC)in previous studies.This study explored the biodegradation of oxytetracycline(OTC)and electricity
随着人类社会的不断发展,水体污染等各类环境问题日趋严重,不仅给环境生态造成严重的破坏,也给人类健康带来了极大的威胁。水体中的有机污染物往往具有浓度低、毒性高、稳定性强且共存体系复杂等特点,如何实现其高灵敏、高选择性检测是一项富有挑战性的重要工作。