微生物燃料电池中产电微生物电子传递研究进展

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微生物燃料电池构造研究进展

微生物燃料电池构造研究进展

微生物燃料电池构造研究进展微生物燃料电池基本原理是通过微生物催化剂在阳极与阴极之间进行电子传递,从而产生电能。

微生物燃料电池通常由阳极、阴极、离子交换膜、电子传导体等构成。

在阳极,有机化合物经过微生物氧化产生电子和质子,电子通过外部电路传导到阴极,质子则通过离子交换膜移动到阴极。

在阴极,氧气或其他电子受体接受电子与质子结合产生水。

通过这种电子传递和质子转移的过程,微生物燃料电池将化学能转化为电能。

微生物燃料电池的构造要素是实现电子传递和质子转移的核心。

阳极是微生物燃料电池的能量来源,需要选择合适的微生物催化剂。

常见的微生物催化剂有细菌、藻类等。

为了增大阳极的表面积,常采用三维电极材料,如碳纳米管、纳米颗粒等。

阴极则需要高效的电子传导体,一般采用铂等贵金属。

离子交换膜起到隔离阳极和阴极的作用,常采用阴离子交换膜或阳离子交换膜。

微生物燃料电池的研究进展涉及多个方面。

首先是微生物种类的研究,探索适合于微生物燃料电池的微生物催化剂,以提高电池的效率和稳定性。

同时,也需要研究微生物对不同有机物质的降解能力,以扩展微生物燃料电池的应用范围。

其次是电极材料的改进研究,探索新型电极材料,提高阳极表面积和电子传导效率。

减少或替代贵金属等昂贵材料,也是一个重要的研究方向。

此外,离子交换膜的研究也在不断进步,以提高质子转移效率和减少能量损失。

另外,微生物燃料电池的应用也不断扩展。

除了用于能源生产,微生物燃料电池还可以应用于环境修复、废水处理等领域。

通过微生物的降解作用,可将有机废物转化为电能,既减少了有机废物的污染,又实现了废物资源化利用。

此外,微生物燃料电池还可以应用于生物传感器、生物医学等领域,为相关领域的发展提供了新的可能性。

综上所述,微生物燃料电池作为一种环保、可持续发展的新型能源技术,受到了广泛的研究关注。

通过对微生物燃料电池的构造要素和研究进展的综述,我们可以看到这一领域的发展潜力和前景。

未来,还需要进一步深入研究微生物燃料电池的基本原理、构造要素以及应用前景,以推动微生物燃料电池技术的发展和应用综合来看,微生物燃料电池是一项具有巨大潜力的环保能源技术。

微生物燃料电池中产电微生物的研究进展

微生物燃料电池中产电微生物的研究进展

微生物燃料电池中产电微生物的研究进展张霞;肖莹;周巧红;吴振斌【期刊名称】《生物技术通报》【年(卷),期】2017(33)10【摘要】微生物燃料电池(Microbial fuel cell,MFC)作为一种新型的环境治理和能源技术,目前已得到研究者们的广泛关注.微生物燃料电池是一种利用微生物将有机物中的化学能转化成电能的装置,产电微生物作为生物催化剂,对微生物燃料电池的发展至关重要.不同种类的产电微生物,其电子转移机制与能力有所差异,直接影响MFC的产电性能,从而决定MFC在工程实践中的性能与应用.任何含有大量微生物的废水、污泥、沉积物都可以作为产电微生物的筛选来源,尝试从不同环境条件下分离筛选高效产电微生物有望促进MFC的进一步完善,从而加速其在环境中的应用.通过对微生物燃料电池的发展、产电微生物种类及其电子传递机制等进行总结分析,综述了MFC中产电微生物的最新研究进展,包括产电微生物的筛选方法、种类以及技术研究等,最后展望了今后在产电微生物方面的主要研究方向及MFC的发展前景,以期为产电微生物的的筛选和应用奠定相应的理论基础及提供思路.%Microbial fuel cell(MFC),one of the novel environmental and energy technologies,is attracting attention of numerous researchers. MFC is a device that utilizes microorganisms to convert chemical energy from organic matter into electrical energy. As a biocatalyst, electricigens play a key role in the development of MFC. Different kinds of electrogenes have different electron transfer mechanism and ability, affect the production performance of MFC directly,then determine the MFC performance andapplication in engineering practice. Any waste water,sludge,and sediment containing a large amount of microorganisms,try to screening high efficient electrogenes isolated from different environment is expected to promote the further perfect of MFC,so as to accelerate its application in the environment. The latest progress of electricigens in MFCs from several aspects were summarized,including of the development of MFC's operation,the electricigens species and their electron transfer mechanism,specifically including the screening methods of electricigens,types and the related technology research. Finally,the main research trends of electricigens and the potential application of MFC in the future are also listed,aiming at providing the corresponding theoretical basis and new ideas for the screening and application of electricigens.【总页数】10页(P64-73)【作者】张霞;肖莹;周巧红;吴振斌【作者单位】武汉理工大学资源与环境工程学院,武汉 430070;中国科学院水生生物研究所淡水生态和生物技术国家重点实验室,武汉 430072;中国科学院水生生物研究所淡水生态和生物技术国家重点实验室,武汉 430072;中国地质大学环境学院,武汉 430074;中国科学院水生生物研究所淡水生态和生物技术国家重点实验室,武汉 430072;中国科学院水生生物研究所淡水生态和生物技术国家重点实验室,武汉430072【正文语种】中文【相关文献】1.产电微生物与微生物燃料电池研究进展 [J], 赵丽坤;闫蕾蕾;李景晨;吕莹莹;郝耀彤2.微生物燃料电池中产电微生物的研究进展 [J], 谢丽;马玉龙3.微生物燃料电池中产电微生物电子传递研究进展 [J], 王慧勇;梁鹏;黄霞;王晓昌4.微生物燃料电池阳极产电微生物和阴极受体特性及研究进展 [J], 付洁;赵海;靳艳玲;甘明哲5.微生物燃料电池中阳极产电微生物的研究进展 [J], 范平;支银芳;吴夏芫;周楚新因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

生物电化学系统中微生物电子传递的研究进展

生物电化学系统中微生物电子传递的研究进展

Development of Energy ScienceNovember 2014, Volume 2, Issue 4, PP.39-46 Research Advances in Microbial Electron Transfer of Bio-electrochemical SystemYunshu Zhang, Qingliang Zhao #, Wei LiSchool of Municipal and Environmental Engineering, Harbin Institute of Technology, Harbin 150090, China#Email:**************.cnAbstractBio-electrochemical system (BES) was an emerging biomass-energy recovery technology based on electricigens electron transfer (EET), which was applied to recover electric energy (e.g. microbial fuel cell, MFC) and resources (such as hydrogen and methane) and to enhance the removal of heavy metals and refractory organic pollutants (e.g. POPs). The process of electron transfer to the electrode was identified as the key process in such a BES system. In this paper, the recent research achievements about EET both at home and abroad were analyzed and summarized, and the electricigen diversity, the electron transfer pathways and study methods were systematically presented. Finally, the direction of EET research was pointed out.Keywords: Bio-electrochemical System; Microbial Fuel Cell; Electricigens; Electricigen Electron Transfer生物电化学系统中微生物电子传递的研究进展*张云澍,赵庆良,李伟哈尔滨工业大学市政环境工程学院,黑龙江哈尔滨 150090摘要:生物电化学系统(bio-electrochemical system,BES)是一种新兴的以产电微生物电子传递(EET)为基础的生物质能源回收技术,可用于电能(如微生物燃料电池)和资源回收(包括氢气和甲烷等),此外还可用于强化重金属与难降解有机污染物(如POPs)的去除,而其中产电微生物将产生的电子传递到电极是BES的重要过程。

微生物燃料电池及其应用研究进展精品文档13页

微生物燃料电池及其应用研究进展精品文档13页

微生物燃料电池及其应用研究进展摘要:简单叙述了微生物燃料电池(MFC)的基本结构及运行原理,从MFC的阳极微生物、阴极结构等方面介绍了MFC的发展现状和研究重点,分析了MFC在替代能源、生物传感器和开发新型水处理工艺等方面的应用前景,指出进一步的研究重点应放在改善电极电化学性能、提高电池输出功率密度和降低电池成本等方面。

关键词:燃料电池;微生物;新能源;生物传感器;水处理中图分类号:TM911 45 文献标识码:A文章编号:0253-4320(2019)01-0013-05微生物燃料电池(MFC)是一种以微生物为阳极催化剂,将化学能直接转化成电能的装置。

利用MFC不仅可以直接将水中或者污泥中的有机物降解,而且同时可以将有机物在微生物代谢过程中产生的电子转化成电流,从而获得电能。

因此,无论是利用MFC输出电能的特点进行新型能源的开发,还是利用MFC电流与水中有机物之间的定量关系进行新型污水水质检测方法的研究,以及利用MFC的特殊环境对特殊性能的微生物进行驯化,对MFC的研究均具有重要的理论意义和应用价值。

本文将从电池基本结构、微生物驯化和应用研究等方面对微生物燃料电池的研究现状和应用前景进行综述及分析。

1 基本结构和运行原理与其他类型燃料电池类似,微生物燃料电池的基本结构为阴极池加阳极池。

根据阴极池结构的不同,MFC可分为单池型和双池型2类;根据电池中是否使用质子交换膜又可分为有膜型和无膜型2类。

其中单池型MFC由于其阴极氧化剂直接为空气,因而无需盛装溶液的容器[1-3],而无膜型燃料电池则是利用阴极材料具有部分防空气渗透的作用而省略了质子交换膜[2,4]。

MFC的阳极材料通常选用导电性能较好的石墨、碳布和碳纸等材料,其中为提高电极与微生物之间的传递效率,有些材料经过了改性[5]。

阴极材料大多使用载铂碳材料,也有使用掺Fe3+的石墨[1]和沉积了氧化锰的多孔石墨[6]作为阴极材料的报道。

MFC基本工作原理为[7]:①在阳极池,水溶液中或污泥中的营养物在微生物作用下直接生成质子、电子和代谢产物,电子通过载体传送到电极表面。

微生物在生物燃料电池中的应用研究

微生物在生物燃料电池中的应用研究

微生物在生物燃料电池中的应用研究生物燃料电池(Biofuel Cells)是一种利用生物活性媒介将生物体内的化学能直接转化为电能的装置。

相较于传统燃料电池,生物燃料电池具有更高的能量转化效率和更广泛的应用领域。

而微生物,在生物燃料电池中则扮演着至关重要的角色。

本文将对微生物在生物燃料电池中的应用研究进行探讨。

一、微生物与生物燃料电池的关系微生物是生物燃料电池中最核心的组成部分之一。

微生物可以通过代谢作用将有机物质转化为电子,并通过电子传输链将电子输送到电极表面。

这一过程中,微生物的参与使得在生物燃料电池中产生电能成为可能。

二、微生物的类型和选择在生物燃料电池中,常见的微生物类型包括细菌、真菌以及一些特殊的微生物种类。

选择合适的微生物对于生物燃料电池的性能至关重要。

为了提高电流密度和效率,需要选择能产生足够多电子的微生物,并保证其良好的生物附着性和电子传导性。

三、微生物的代谢作用微生物的代谢作用是微生物参与生物燃料电池的关键步骤,其类型和特性直接影响着电池的性能。

以细菌为例,常见的电子转移途径包括呼吸作用和发酵作用。

呼吸作用通过线性电子传递过程来将食物转化为电子,而发酵作用则通过非线性电子传递过程来完成这一转化过程。

对微生物代谢途径的深入研究,可以为电池性能的优化提供理论依据。

四、微生物与电极的交互作用微生物在生物燃料电池中与电极之间的交互作用对于电池性能的影响不可忽略。

它直接影响微生物在电极上的生长状况、附着性以及电子传输效率。

因此,研究微生物和电极之间的交互作用有助于优化电池的运行性能。

五、微生物在实际应用中的挑战尽管微生物在生物燃料电池中具有重要的作用,但在实际应用中仍存在一些挑战。

例如,微生物的生长状况容易受到环境因素的影响,需要在适宜的温度、pH值和营养条件下进行培养。

此外,微生物与电极之间的生物附着会导致电极表面的阻塞,从而降低电子传导效率。

解决这些挑战将有助于提高生物燃料电池的性能。

微生物在生物燃料电池中的应用技术研究

微生物在生物燃料电池中的应用技术研究

微生物在生物燃料电池中的应用技术研究随着全球能源危机的严峻形势以及对可再生能源需求的增加,生物燃料电池作为一种新兴的清洁能源技术备受关注。

微生物在生物燃料电池中的应用,为电能的高效转换提供了一种独特的解决方案。

本文将针对微生物在生物燃料电池中的应用技术进行深入研究。

一、微生物燃料电池概述生物燃料电池是一种将有机废物直接转化为电能的装置,其基本原理是利用微生物的代谢活动将有机物氧化为电子,并通过电子传递的方式直接将电子输送到电极表面,实现电流的产生。

微生物燃料电池具有结构简单、能源转化效率高以及对环境友好等优点,因此被广泛应用于生物能源领域。

二、微生物选择与培养在微生物燃料电池中,微生物的选择和培养对于电池的性能具有重要影响。

微生物应具备较高的电子传递速率和氧化底物能力,同时要适应极端环境条件的要求。

目前常用的微生物包括细菌、酵母和藻类等。

为了获得高效的微生物,需要通过筛选和培养等手段进行优化。

三、微生物代谢产物的利用在微生物燃料电池中,微生物的代谢产物是产生电流的关键因素。

微生物通过氧化底物,产生电子和质子,通过电子传递链将电子输送到电极表面,形成电流。

此外,微生物还可以产生有机酸、氢气等代谢产物,这些产物可以进一步被利用,提高电池的性能。

四、电极材料与结构优化电极材料的选择和设计对于提高微生物燃料电池性能至关重要。

传统的电极材料包括碳纳米管和导电聚合物等。

近年来,通过纳米技术和材料工程的手段,开发了许多新型电极材料,如纳米颗粒、纳米线和二维材料等。

此外,电极的结构优化也是提高电池性能的关键,如增加电极表面积、提高电子传递速率等。

五、微生物燃料电池的应用领域微生物燃料电池的应用领域广泛,涉及生活污水处理、生物医药以及可穿戴设备等领域。

在生活污水处理中,微生物燃料电池能够将有机废物直接转化为电能,实现废物资源化利用。

在生物医药领域,微生物燃料电池可以作为植入式生物传感器,实时监测体内代谢情况。

此外,微生物燃料电池在可穿戴设备中的应用,为便携式电源提供了新的解决方案。

微生物燃料电池中电子传递机制的探究

微生物燃料电池中电子传递机制的探究

微生物燃料电池中电子传递机制的探究微生物燃料电池(Microbial Fuel Cell, MFC)是一种利用微生物将有机物质氧化成电子和质子的生物化学过程,并利用这些电子和质子产生电能的装置。

这种电池具有独特的优势,如高效、环保、可再生,因此在能源领域引起了广泛关注和研究。

微生物燃料电池中电子传递机制的探究是实现其高效能源转化的关键。

在微生物燃料电池中,微生物可以通过氧化利用可生物降解物质,如有机废弃物、污水或厌氧沼泽。

微生物通过氧化产生的电子会被捕获并通过外部电路流动,从而产生电能。

在电池的阴极端,电子与氧气反应产生水,并与质子结合,完成电子的氧化还原反应。

微生物燃料电池中电子传递的机制没有达成共识,但有两种可能的机制被广泛研究。

第一种机制是直接电子转移(Direct Electron Transfer, DET),此时微生物可以直接将电子从细胞外膜传递到外部电极表面。

第二种机制是间接电子转移(Indirect Electron Transfer, IET),此时微生物通过分泌中间体来传递电子。

在直接电子转移机制中,微生物通常使用一些特殊的细胞外过氧化物酶(extracellular peroxidases)或导电纳米线(conductive nanowires)来将电子传递给电极表面。

这些酶和纳米线可以直接与电极进行电子传递,从而实现微生物燃料电池的能量转化。

此外,微生物还可以通过与电极表面的接触产生电生化学反应,促进电子传递。

与之相反,间接电子传递机制依赖于细菌分泌的可溶性电导性介质来传递电子。

这些介质主要包括多余电子的有机酸、色素分子和小分子化合物。

微生物通过代谢过程产生这些介质,然后释放到周围环境中,再通过扩散与电极表面发生反应传递电子。

尽管直接电子转移机制和间接电子转移机制在微生物燃料电池中都被广泛研究,但仍然有许多未解之谜。

例如,直接电子转移机制中微生物如何与电极进行直接电子传递尚不清楚。

《微生物燃料电池不同阴极电子受体及同步除污产电性能研究》范文

《微生物燃料电池不同阴极电子受体及同步除污产电性能研究》范文

《微生物燃料电池不同阴极电子受体及同步除污产电性能研究》篇一一、引言随着环境问题日益严重,寻找清洁、可持续的能源成为全球科研工作的重点。

微生物燃料电池(Microbial Fuel Cell,MFC)作为一种新型的能源技术,具有清洁、高效、可持续等优点,逐渐受到广泛关注。

在MFC中,阴极电子受体对电池性能和同步除污效果具有重要影响。

本文旨在研究不同阴极电子受体对MFC 的产电性能及同步除污效果的影响。

二、文献综述微生物燃料电池利用微生物将有机物转化为电能,其核心原理是利用微生物在厌氧条件下氧化有机物产生的电子通过外部电路传递到阴极,与阴极的电子受体发生反应。

目前,MFC中常用的阴极电子受体包括氧气、硝酸盐、硫酸盐等。

不同电子受体对MFC的产电性能及同步除污效果的影响已有多项研究,但仍有待深入探讨。

三、研究方法本研究采用不同阴极电子受体(氧气、硝酸盐、硫酸盐)的MFC,通过实验对比分析各组电池的产电性能及同步除污效果。

具体实验方法包括:1. 构建MFC实验装置,分别以氧气、硝酸盐、硫酸盐作为阴极电子受体;2. 接种微生物,并加入有机底物;3. 监测并记录各组MFC的电压、电流等产电性能指标;4. 分析各组MFC的污染物去除效果;5. 对实验数据进行统计分析,得出结论。

四、实验结果1. 不同阴极电子受体对MFC产电性能的影响实验结果表明,以氧气为阴极电子受体的MFC具有最高的产电性能,其次是硝酸盐和硫酸盐。

这可能是因为氧气具有较高的氧化还原电位,有利于电子传递。

而硝酸盐和硫酸盐作为电子受体时,其反应速率相对较慢,导致产电性能较低。

2. 不同阴极电子受体对MFC同步除污效果的影响实验结果显示,以不同阴极电子受体为MFC运行时,均具有较好的同步除污效果。

其中,以氧气为阴极电子受体的MFC 在去除有机物方面表现最佳。

而以硝酸盐为阴极电子受体的MFC 在去除氮素方面具有一定优势。

硫酸盐为阴极电子受体的MFC 在去除硫素方面具有较好表现。

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微生物燃料电池中产电微生物电子传递研究进展王慧勇微生物燃料电池中产电微生物电子传递研究进展ResearchProgressinMicrobialFuelCellsforElectronsTransferofElectricigens王慧勇1,2,3梁鹏2黄霞2王晓昌1。

(1.西安建筑科技大学环境与市政工程学院西安710055);(2.清华大学环境科学与工程系.北京100084);(3.河北工程大学水电学院邯郸056021)摘要微生物燃料电池集产电和污水净化为一体,作为一种新型的能源回收技术得到人们的广泛关注。

从微生物燃料电池工作原理来看,电子能否顺利地传递到阳极表面对于电流的产生起着关键作用。

因此,本文重点阐述了电子在产电微生物体内产生的途径、电子从微生物体内向阳极传递的不同方式以及阳极材料对产电微生物附着和电子传递的影响。

从生物化学、电化学和材料学上对产电微生物体内的电子到阳极整个过程进行全面的综述。

明确电子传递的关键环节,为新型高效阳极材料的开发提供思路。

关键词微生物燃料电池电子产生电子传递阳极材料AbstraotMicrobialrueIeell(眦)cangenerateelectricitywhiletreatingwastewater。

SOitisattractingwideattentionasanewtypeofenergyrecoverytechnology.Consideringtheprincipleofmierobialruelcells.theelectronstransfertowardsthesurfaceoftheanodeplaysanimportantroleincurrentgenerating.Theretore。

thispaperfocusesontheelectronsproduc-tioninsidetheelectricigens。

theelectronstransferfrommicrobestotheanodeandtheinfluencesoftheanodematerialsonelectricigensattachmentandelectronstransfer.Theprocessoftheelectronstransferisfullysummarizedaccordingtobio-chemistry。

electrochemistryandmaterialsscience.Thekeypointsoftheelectronstransferareelucidated-whichprovidesnewideasfordevelopingnewandefficientanodematerials.KeywordsMiorobialFuelCoilsElectronGenerationElectronTransferAnodicMateriaI微生物燃料电池作为一种新型的能源回收技术自上个世纪60年代末开始成为研究的热点。

该电池的工作原理是以阳极上(或阳极室内)微生物作为阳极催化剂,微生物将污水中的有机物分解并释放电子和质子,电子首先传输到阳极,再通过外电路负载到达阴极,由此产生电流;质子则从阳极室通过分隔材料达到阴极,在阴极上与电子、电子受体反应,完成电池内电流传递。

同时微生物在电子传递过程中获得能量而支持生长。

微生物燃料电池利用阳极微生物的生物氧化过程,其实质是脱氢、失电子、或与氧结合,有酶、辅酶、电子传递体的参与。

所以微生物燃料电池又具有操作条件温和,一般只要求在近中性的常温、常压条件下工作的优点;同时微生物直接将氧化底物产生的化学能转化为电能,能量转化率较高,受到人们的广泛关注。

在微生物燃料电池利用有机物产生电能的整个过程中,起决定作用的是电子在阳极部分的传递。

而产电微生物能否快速地附着在阳极上,并顺利地将电子传递给阳极,阳极材料又是直接的决定因素。

因此解析微生物电子传递机理,选择性能优良的阳极材料,分析阳极材质和表面特性对微生物产电特性的影响,强化电子从微生物向阳极传递的过程,这对提高微生物燃料电池的产电能力具有十分重要的意义。

1电子的产生产电微生物产生电子的过程即生物氧化过程,一般包括两条途径。

收稿日期:2008--05—24基金项目:国家自然科学基金项目(20577027);863项目(2006AA062329);清华大学基础研究基金(JC2007006)资助。

作者简介:王慧勇(1977一),女,河北唐山人,讲师。

一17—万方数据环境保护科学第35卷‘第1期2009年2月1.1NADH氧化过程代谢物首先在相应脱氢酶的催化下脱氢,脱下的氢被NAD+(烟酰胺腺嘌呤核苷酸,脱氢酶的辅酶)接受生成NADH・H+,接着又在NADH・H+脱氢酶的作用下将两个氢传递给FMN(黄素单核苷酸,黄素蛋白脱氢酶的辅基),形成FMNH2。

再由FMNH2通过铁硫中心将氢传递给CoQ(辅酶Q,也称泛醌),形成CoQH2。

Co-QHz中的2个H解离成2个H+和2个e,H+可通过细胞膜直接到达细胞外,e则借助电子传递体传递到细胞外的阳极上。

1.2琥珀酸氧化过程与NADH氧化过程不同,底物氧化脱下的氢首先交给黄素酶的辅基FAD(黄素腺嘌呤二核苷酸)形成FADHz,接着通过铁硫中心将氢交给CoQ,形成CoQH2,CoQH2中的2个H解离成2个H+和2个e,同样2个H+可通过细胞膜到达细胞外,2个e借助电子传递体到达阳极。

2电子的传递产电微生物的电活性基团即酶的氧化还原活性中心存在于微生物细胞中,由于细胞膜含有类脂或肽聚糖等不导电物质,导致了在细胞和电极间很难发生直接的电子传递。

需要通过电子传递体将电子从细胞传递到电子受体阳极上。

此过程也可以看作是将微生物的氧化呼吸链延伸到细胞外的外界环境。

到目前为止,电子传递形式大致分为三类。

2.1利用细胞色素e进行电子传递许多研究者发现:多血红素细胞色素c可以将CoQHz解离下来的电子从细胞内传递到电极上。

可能原因是c型细胞色素由于每一个细胞色素内的血红素基团间紧密排列,且每两个相邻血红素的铁卟啉或是平行或是垂直的特殊结构,使得电子可以在血红素基团问被便捷快速的传递,同时,在细胞色素间所形成的蛋白复合物,使得每两个细胞色素上的血红素基团靠近排列,从而完成电子在细胞色素问的传递【1’2]。

当细胞色素c与阳极紧密接触时,电子便被传递到电极上。

例如Sht咒vanellaoneidensisMR一1可以利用细胞膜内的细胞色素CymA接受CoQH。

解离下来的电子,再通过细胞色素MtrA携带电子穿过细胞膜,最后通过膜外的MtvC和OmeA传递到电子受体[3]。

而Geobactersulfurreducens利用膜外细胞色素OmcE和一】8~OmeS来传递电子[4‘。

利用细胞色素c进行电子传递由于微生物细胞——细胞色素——阳极三者的物理接触,往往只有在阳极上的第一层微生物具有电化学活性,从而限制了电池的产电能力[5]。

2.2利用纳米导线《nanowire)进行电子传递GemmaRegueraE61等在研究利用Geobactersulfurreducens对固体三价铁氧化物的还原试验中证明了此种产电菌的菌毛(也称之为纳米导线)可以将电子直接传递到固体三价铁氧化物上。

YuriA.Gorby[71等也证实了ShewanellaoneidensisMR—l能够利用菌毛将细胞内的电子传递到外界电子受体,光合细菌、嗜热发酵菌等在一定的条件下也能利用纳米导线传递电子。

纳米导线的形成可以使产电微生物在阳极上形成较厚的活性生物膜,这可能是由于在40mm~50mm厚的生物膜内,形成了交织的纳米电网,使电子在细胞之间进行传递,保持了较厚生物膜内微生物的电化学活性,提高了产电量[8]。

纳米导线在生物膜形成的早期阶段也发挥了重要作用Lg]。

但是对于纳米导线的电子传递机理目前还没有得到很好的证实。

2.3利用介体进行电子传递产电微生物除了利用自身细胞色素c、纳米导线直接传递电子外,还可以利用氧化还原介体来进行电子传递,在MFC最初的研究中,正是以投加氧化还原介体作为电子传递体来进行的。

此过程是微生物借助分解基质产生的小分子物质或是人工投加的可溶性物质使电子从呼吸链及内部代谢物中转移到电极表面。

2.3.1利用外源性(人工)氧化还原介体进行电子传递利用人工介体进行电子传递实际上是利用介体的氧化还原态的转变将电子转移到电极上。

作为传递电子的介体一般应具备:①容易通过细胞壁;②容易从细胞膜上的电子受体获取电子;③电极反应快;④溶解度、稳定性等要好;⑤对微生物无毒;⑥不能成为微生物的食料等条件[10]。

常用的人工介体有硫堇、2一羟基一1,4萘醌、中性红、腐殖酸等。

Park[11’12]等证实了吸附在脱硫弧菌(Desul—fovibrodesulfricans)细胞膜上与碳聚合膜交结的紫精染料可以调节电子在细菌细胞与电极问的转移,在微生物燃料电池中加入适当的介体,会显著万方数据微生物燃料电池中产电微生物电子传递研究进展王慧勇改善电子的转移速率。

但是由于外源性介体存在:①大多有毒性;②需要人工定时投加;③价格昂贵;④容易流失;⑤电流密度较低等弊端,使其应用受到极大限制[13]。

2.3.2利用初级代谢产物为介体进行电子传递微生物利用厌氧呼吸产生的初级代谢产物为介体,见图1a的例子为:Harbermann和PommerI:14]利用Proteusvulgaris、Escherichiacoli、Pseudo-monasaeruginosa和Desulfovibriodesulfuricans所生成的硫化物作为电子传递介体。

该系统未经任何维护连续运行5年,其电池的生化反应(<CH20>代表有机燃料)如下:2<CH20>+2H20一2C02+8H++8e—S暖一十8H++8e一一s2一十4H20阳极反应:S2一+4H20—S媸一+8H++8e一或8/3Sz一十4H20——,4/3S20;一十8H++8e一阴极反应:20z+8H++8e一一4H20另一些微生物则是利用发酵产生的还原性代谢物如氢、乙醇或甲酸等作为氧化还原介体,进行电子传递,见图1b。

如Schrode:151等利用E.coliK12产生氢气,然后将氢气在涂有铂的催化电极上重新氧化,获得了最大150mA的电流。

(a)利用还原性厌氧呼吸产物(b)利用还原性发酵产物图1微生物利用初级代谢物进行电子传递示意[13]2.3.3利用次级代谢产物为介体进行电子传递有时微生物可利用次级代谢中其自身产生的低分子化合物进行电子传递见图2,如绿脓杆菌产生的绿脓菌素、吩嗪一l一酰胺等可以将电子传递到阳极L16I。

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