該微生物電催化碳捕集膜包括依次復(fù)合的微生物陽極、陰離子交換膜和氣體擴散陰極,其中微生物陽極中的微生物包括產(chǎn)電型微生物。將其用于廢水減污和煙氣脫碳的協(xié)同減排,產(chǎn)電型微生物降解廢水中有機物,并釋放出電子、H+和CO2;電子到達(dá)陰極并在催化劑作用下還原煙氣中共存O2產(chǎn)生OH?,OH?吸收CO2并將其轉(zhuǎn)化為CO32?;在電場力作用下CO32?跨過陰離子交換膜,與產(chǎn)電型微生物釋放的H+結(jié)合轉(zhuǎn)化為CO2,實現(xiàn)廢水減污與煙氣脫碳的協(xié)同增效,實現(xiàn)水/氣介質(zhì)中有機污染物與CO2協(xié)同減排。
一、研究背景; 二、案例1 苔蘚生物炭調(diào)控根際微生物群落; 三、案例2 真菌生物炭調(diào)控根際微生物群落; 四、小結(jié); 五、根際微生物群落調(diào)控團隊介紹;
鹽湖濕地土壤中的微生物分布于58個門、185個綱、466個目、812個科和1831個屬。變形菌門Proteobacteria、放線菌門Actinobacteria、綠彎菌門Chloroflexi和酸桿菌門Acidobacteria是主要的優(yōu)勢類群,其總豐度占比超過60%。功能預(yù)測得出該區(qū)域土壤微生物以硝酸鹽還原為主要代謝模式,并以化能異養(yǎng)型及需氧化能異養(yǎng)型為主要營養(yǎng)類型。
一、運城鹽湖微生物多樣性; 二、植物根際微生物群落的重要性; 三、運城鹽湖典型植物根際微生物群落結(jié)構(gòu); 四、運城鹽湖典型植物根際微生物群落功能; 五、小結(jié);
企業(yè)、團體或個人在一定時間內(nèi)直接或間接產(chǎn)生的二氧化碳排放總量,通過二氧化碳去除手段,如植樹造林、節(jié)能減排、產(chǎn)業(yè)調(diào)整等,抵消掉這部分碳排放,達(dá)到“凈零排放”的目的。
本項目主要采用微生物淋濾技術(shù),利用微生物的氧化、代謝產(chǎn)物絡(luò)合、螯合等作用使重金屬固廢中的金屬溶解,從而達(dá)到浸提金屬目的,具有成本低、環(huán)境友好,對物料組成沒有嚴(yán)格限制,尤其適合復(fù)雜、低品位物料等特點。結(jié)合傳統(tǒng)的冶金化工技術(shù),可高效回收物料中的重金屬,實現(xiàn)危險性廢物的無害化和資源化,可廣泛用于礦物加工、冶金、環(huán)保等領(lǐng)域,尤其是在固體廢物處理技術(shù)領(lǐng)域,能實現(xiàn)資源循環(huán)利用與環(huán)境污染治理的目的。
1、生產(chǎn)廢水厭氧高效處理; 2、污水的工藝回用; 3、微生物發(fā)酵生產(chǎn)氨基酸、纈氨酸、鳥氨酸、瓜氨酸、β-丙氨酸; 4、微生物發(fā)酵生產(chǎn)維生素 C、磷酸脂;微生物發(fā)酵生產(chǎn)丁二酸、丙酮酸、α-酮戊二酸。
電場強化冶金廢渣除硫的相關(guān)研究進展,王海川,安徽工業(yè)大學(xué)冶金工程學(xué)院,全球資源消耗量達(dá)到900億噸/年,可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵戰(zhàn)略是原料回收和再利用,有助于實現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟;通過電化學(xué)與冶金領(lǐng)域相結(jié)合,可促進鋼液雜質(zhì)元素去除、冶金熔渣有價元素提取、冶金廢渣有害元素去除等;電力相對便宜,鋼廠配備相應(yīng)電力基礎(chǔ)設(shè)施,為電化學(xué)冶金提供便利。
于佳敏,蘇州大學(xué)“優(yōu)秀青年學(xué)者”計劃引進人才,江蘇省雙創(chuàng)計劃人才。獲德國柏林工業(yè)大學(xué)工學(xué)博士學(xué)位。曾任德國亥姆霍茲國家研究中心客座科學(xué)家、英國曼徹斯特大學(xué)科學(xué)與工程學(xué)部研究員。2020年6月獲蘇州大學(xué)“優(yōu)秀青年學(xué)者”計劃加入蘇州大學(xué)沙鋼鋼鐵學(xué)院。先后在金屬材料領(lǐng)域國際頂尖刊物如Acta Materialia、Journal of Materials Science & Technology等發(fā)表文章20余篇。