科學(xué)家開發(fā)出藻類生物質(zhì)燃料低溫電池

藻類生物質(zhì)燃料低溫電池示意圖

據(jù)中文業(yè)界資訊站報(bào)道:日前,美國(guó)科學(xué)家開發(fā)出一種直接以生物質(zhì)為原料的低溫燃料電池。這種燃料電池只需借助太陽(yáng)能或廢熱就能將稻草、鋸末、藻類甚至有機(jī)肥料轉(zhuǎn)化為電能,能量密度比基于纖維素的微生物燃料電池高出近100倍。相關(guān)論文已在線發(fā)表在《自然-通訊》雜志上。

借助太陽(yáng)能或廢熱就能將稻草、藻類等轉(zhuǎn)化為電能
借助太陽(yáng)能或廢熱就能將稻草、藻類等轉(zhuǎn)化為電能

盡管以甲醇或氫驅(qū)動(dòng)的低溫燃料電池技術(shù)得到長(zhǎng)足發(fā)展,但由于聚合材料缺乏有效的催化系統(tǒng),低溫燃料電池技術(shù)一直無(wú)法直接使用生物質(zhì)作為燃料。新研究中,美國(guó)佐治亞理工學(xué)院的研究人員開發(fā)出的這種新型低溫燃料電池,能夠借助太陽(yáng)能或熱能激活一種催化劑,直接將多種生物質(zhì)轉(zhuǎn)化為電能。

這種技術(shù),在室溫下就能對(duì)生物質(zhì)進(jìn)行處理,對(duì)原材料的要求極低,幾乎適用于所有生物質(zhì),如淀粉、纖維素、木質(zhì)素,甚至柳枝稷、鋸末、藻類以及禽類加工的廢料都能被用來(lái)發(fā)電。如果缺乏上述原料,水溶性生物質(zhì)或懸浮在液體中的有機(jī)材料也沒有問題。該設(shè)備既可以在偏遠(yuǎn)地區(qū)以家庭為單位小規(guī)模使用,也可以在生物質(zhì)原料豐富的城市大規(guī)模使用。

生物質(zhì)燃料電池的研究面臨的難題是,具有碳—碳鏈的生物質(zhì)不易通過(guò)常規(guī)的催化劑,哪怕是昂貴的貴重金屬催化劑分解。為了解決這個(gè)問題,科學(xué)家研制出微生物燃料電池,利用微生物和酶來(lái)分解生物質(zhì)。但這種方法的缺點(diǎn)是:微生物和酶只能選擇性地分解某些特定類型的生物質(zhì),對(duì)原料的純度要求較高。

負(fù)責(zé)此項(xiàng)研究的佐治亞理工學(xué)院化學(xué)與生物分子工程學(xué)教授鄧玉林(音譯)和他的團(tuán)隊(duì)通過(guò)引入外界能量來(lái)源來(lái)激活燃料電池的氧化還原反應(yīng)。在新系統(tǒng)中,生物質(zhì)原料被磨碎后與一種多金屬氧酸鹽(POM)催化物溶液相混合,之后被置于陽(yáng)光或熱輻射下。作為一種光化學(xué)和熱化學(xué)催化劑,POM既是氧化劑也是電荷載體。在光輻射或熱輻射下,POM會(huì)使生物質(zhì)發(fā)生氧化,將生物質(zhì)的電荷運(yùn)送到燃料電池的陽(yáng)極,而電子則會(huì)被輸送到陰極,在陰極進(jìn)行氧化反應(yīng),通過(guò)外電路產(chǎn)生電流。鄧玉林表示,如果只是在室溫中將生物質(zhì)和催化劑混合,它們將不會(huì)發(fā)生反應(yīng)。但一旦將其暴露在光或熱中,反應(yīng)就會(huì)馬上開始。

實(shí)驗(yàn)顯示,這種燃料電池的運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng)達(dá)20小時(shí),這表明POM催化劑能夠再利用而無(wú)需進(jìn)一步的處理。研究人員報(bào)告稱,這種燃料電池的最大能量密度可達(dá)每平方厘米0.72毫瓦,比基于纖維素的微生物燃料電池高出近100倍,接近目前效能最高的微生物燃料電池。鄧玉林認(rèn)為,在對(duì)處理過(guò)程進(jìn)行優(yōu)化后應(yīng)該還有5倍到10倍的提升空間,未來(lái)這種生物質(zhì)燃料電池的性能甚至有望媲美甲醇燃料電池。

鄧玉林說(shuō):“新技術(shù)一個(gè)重要的優(yōu)點(diǎn)就是,它能夠在一個(gè)單一的化學(xué)過(guò)程中完成生物降解和發(fā)電。太陽(yáng)能和生物質(zhì)能源是當(dāng)今世界重要的兩種綠色能源,我們的系統(tǒng)將它們結(jié)合在一起產(chǎn)生電力,同時(shí)也減少了對(duì)化石燃料的依賴?!?/span>

本文轉(zhuǎn)自公眾號(hào) 微藻博士?https://mp.weixin.qq.com/s/p3KgwhSXM6YojF-LGe0SPw

Related Posts

Read More

光語(yǔ)為您介紹——如何用好硅藻,養(yǎng)出高蛋白魚蝦蟹

本文聚焦硅藻在魚蝦蟹養(yǎng)殖場(chǎng)中的重要作用及助力魚蝦蟹優(yōu)質(zhì)生長(zhǎng)的方法。指出硅藻雖微小卻能量巨大,是單細(xì)胞藻類,廣泛分布于淡水和海水中。其為幼體魚蝦蟹提供富含營(yíng)養(yǎng)的天然餌料,助其發(fā)育并提高存活率;能改善水質(zhì),增加溶氧,吸收氮磷,維持水體平衡與清澈;還可穩(wěn)定養(yǎng)殖環(huán)境生態(tài)系統(tǒng),調(diào)節(jié)其他生物數(shù)量與分布。為讓魚蝦蟹長(zhǎng)得更好、富含更多蛋白質(zhì),要合理調(diào)控養(yǎng)殖環(huán)境,包括適宜的水體條件與適度的養(yǎng)殖密度;科學(xué)管理餌料,監(jiān)測(cè)硅藻狀況調(diào)整投喂策略;加強(qiáng)水質(zhì)監(jiān)測(cè)和調(diào)控,采取換水、添加制劑等措施;引入有益微生物與硅藻協(xié)同作用,增強(qiáng)魚蝦蟹免疫力和消化功能。總之,科學(xué)利用硅藻優(yōu)勢(shì)能創(chuàng)造優(yōu)越生長(zhǎng)條件,帶來(lái)經(jīng)濟(jì)效益,推動(dòng)水產(chǎn)養(yǎng)殖可持續(xù)發(fā)展,未來(lái)其應(yīng)用潛力有望進(jìn)一步拓展。…

Read More

光語(yǔ)為您介紹——衣藻

摘要:本文主要介紹了名為衣藻的單細(xì)胞生物。首先描述其生物形態(tài),如呈卵形或球形,直徑約 5 - 10 微米,具有細(xì)胞壁等結(jié)構(gòu),細(xì)胞質(zhì)含大型杯狀葉綠體,前端有兩根鞭毛。接著闡述其多樣的繁殖方式,包括無(wú)性生殖和有性生殖,這使其能在不同環(huán)境迅速繁衍并保持種群穩(wěn)定。衣藻是生態(tài)系統(tǒng)中的初級(jí)生產(chǎn)者,影響水體生態(tài)平衡,適宜環(huán)境中可改善水質(zhì),環(huán)境變化時(shí)可能導(dǎo)致水華。在科學(xué)研究中,因其單細(xì)胞、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、生長(zhǎng)周期短、易培養(yǎng),成為研究細(xì)胞生物學(xué)等的理想模式生物。在生物技術(shù)領(lǐng)域,衣藻在生物制氧、生物燃料開發(fā)和環(huán)境監(jiān)測(cè)等方面有廣闊應(yīng)用前景??傊略咫m小卻重要,未來(lái)對(duì)其研究有望帶來(lái)更多成果,我們應(yīng)重視對(duì)其的探索。…

Read More

尾水處理(四)——菌藻共生系統(tǒng)處理尾水的基本原理

本文主要論述了菌藻共生系統(tǒng)在尾水處理方面的原理、應(yīng)用、優(yōu)點(diǎn)、挑戰(zhàn)及前景。菌藻共生是細(xì)菌和藻類相互協(xié)作的復(fù)雜生態(tài)體系,尾水中的有機(jī)污染物被細(xì)菌分解為銨鹽、磷酸鹽和二氧化碳等,藻類通過(guò)光合作用將二氧化碳轉(zhuǎn)化為有機(jī)物并釋放氧氣,二者協(xié)同實(shí)現(xiàn)污染物去除和水質(zhì)凈化。該系統(tǒng)除能去除有機(jī)物和營(yíng)養(yǎng)物質(zhì),還能促進(jìn)懸浮顆粒絮凝沉淀、吸附重金屬。實(shí)際應(yīng)用中,構(gòu)建和運(yùn)行需考慮光照、溫度、pH 值等多種因素,且在處理不同尾水時(shí)具有適應(yīng)性和靈活性。但也面臨篩選培養(yǎng)高效菌藻組合、確保系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行及藻類收獲處理等挑戰(zhàn)。盡管如此,菌藻共生系統(tǒng)作為潛力技術(shù)為水資源問題提供新思路,隨著研究和技術(shù)完善,有望在未來(lái)發(fā)揮更重要作用,創(chuàng)造更清潔可持續(xù)的生態(tài)環(huán)境。…

Write a comment