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促进微生物胞外电子转移的纳米材料研究进展
被引量:
1
1
作者
苏紫荆
刘远峰
+3 位作者
孙亚昕
任婷莉
李惠雨
李从举
《精细化工》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第4期791-801,共11页
胞外电子转移(EET)是产电微生物在代谢过程中将自身产生的电子转移到外部电子受体的过程,然而较缓慢的胞外电子转移速率显著影响了微生物燃料电池(MFCs)的产电性能,提高胞外电子转移的效率对推动微生物燃料电池的大规模应用具有重要意...
胞外电子转移(EET)是产电微生物在代谢过程中将自身产生的电子转移到外部电子受体的过程,然而较缓慢的胞外电子转移速率显著影响了微生物燃料电池(MFCs)的产电性能,提高胞外电子转移的效率对推动微生物燃料电池的大规模应用具有重要意义。纳米材料具备优异的导电性、稳定性以及生物相容性,对改善阳极与产电微生物之间的电子传递速率具有重要作用。该文综述了胞外电子转移的主要路径,阐述了不同种类的纳米材料在促进胞外电子转移过程中的机理和其对应的MFCs产电性能,并展望了纳米材料强化微生物EET过程在微生物电化学技术利用方面的研究前景。
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关键词
胞外
电子
传递
纳米材料
产电微生物
电子传电机制
微生物燃料电池
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职称材料
题名
促进微生物胞外电子转移的纳米材料研究进展
被引量:
1
1
作者
苏紫荆
刘远峰
孙亚昕
任婷莉
李惠雨
李从举
机构
北京科技大学能源与环境工程学院
北京科技大学北京市工业典型污染物资源化处理重点实验室
北京科技大学北京市高校节能与环保工程研究中心
出处
《精细化工》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第4期791-801,共11页
基金
国家自然科学基金(52170019,51973015)
中央高校基本科研业务费专项资金(06500100)。
文摘
胞外电子转移(EET)是产电微生物在代谢过程中将自身产生的电子转移到外部电子受体的过程,然而较缓慢的胞外电子转移速率显著影响了微生物燃料电池(MFCs)的产电性能,提高胞外电子转移的效率对推动微生物燃料电池的大规模应用具有重要意义。纳米材料具备优异的导电性、稳定性以及生物相容性,对改善阳极与产电微生物之间的电子传递速率具有重要作用。该文综述了胞外电子转移的主要路径,阐述了不同种类的纳米材料在促进胞外电子转移过程中的机理和其对应的MFCs产电性能,并展望了纳米材料强化微生物EET过程在微生物电化学技术利用方面的研究前景。
关键词
胞外
电子
传递
纳米材料
产电微生物
电子传电机制
微生物燃料电池
Keywords
extracellular electron transfer
nanomaterials
electrogenerative microorganism
electronic transmission mechanism
microbial fuel cells
分类号
TB34 [一般工业技术—材料科学与工程]
TM911.45 [电气工程—电力电子与电力传动]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
促进微生物胞外电子转移的纳米材料研究进展
苏紫荆
刘远峰
孙亚昕
任婷莉
李惠雨
李从举
《精细化工》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023
1
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