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摘要:
厌氧环境下一些微生物能够接受来自于电极的电子并将电子传递至环境污染物,这使得电驱动下生物还原技术在可持续性废水处理以及生物修复方面受到越来越多关注.此体系中,阴极电子传递被认为是影响环境污染物厌氧转化可行性和效率的制约因素.文中首先评述可能的电子传递原理,包括水解氢气介导的间接电子传递、人工合成电子穿梭体或者细菌分泌电子穿梭体介导的间接电子传递、以及电极与细菌之间的直接电子传递等途径.相比间接电子传递,直接电子传递避免了将电子传递给没有起作用的介体及没有和电极接触的浮游微生物,因而更加节能.另外,列举了自养反硝化、生物还原脱氯、重金属生物还原、CO2生物还原以及硫酸盐生物还原等应用实例.最后,提出了此领域研究发展亟需解决的两个重要问题,包括阴极生物膜的培养以及电子从电极转至微生物内在机理的解析.
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文献信息
篇名 电驱动下的环境污染物厌氧生物转化—电子转移原理和应用实例
来源期刊 电化学 学科 化学
关键词 微生物电化学反应器 厌氧生物还原 环境污染物 生物阴极 电驱动
年,卷(期) 2013,(5) 所属期刊栏目 环境电化学近期研究专辑
研究方向 页码范围 444-453
页数 10页 分类号 O646.54
字数 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 韦朝海 245 6316 39.0 70.0
2 韩涛 11 135 7.0 11.0
3 冯春华 17 90 6.0 9.0
4 谢道海 1 0 0.0 0.0
5 庞韵梦 1 0 0.0 0.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
微生物电化学反应器
厌氧生物还原
环境污染物
生物阴极
电驱动
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
电化学
双月刊
1006-3471
35-1172/O6
大16开
福建省厦门市厦门大学D信箱(化学楼)
34-61
1995
chi
出版文献量(篇)
1802
总下载数(次)
9
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
广东省自然科学基金
英文译名:Guangdong Natural Science Foundation
官方网址:http://gdsf.gdstc.gov.cn/
项目类型:研究团队
学科类型:
论文1v1指导