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基于环境生物电化学的废物能源化技术电子书

环境生物电化学技术在近10年左右时间发展迅速,在能源环境领域己成为国外学者关注的焦,有望解决能源和环境问题。目前的研究显示环境电化学技术应用范畴较宽,在废水处理、生物电合成、生物制氢、生物传感器、环境生态修复以及与其他技术耦合应用方面具有较大潜力。 本书撰写过程中,着力突出:(1)专业性和可读性兼顾,从学科背景到环境电化学研究领域的介绍,力图兼顾专业读者和非专业读者的阅读;(2)强调论述系统性和原理的深剖析,著作在专业范畴的涵盖和内在原理方面,即广度和深度上下功夫,为读者总结环境电化学研究领域;(3)应用前景和存在的问题分析,作者团队总结环境电化学的广阔应用前景,也客观分析其研发道路上的限制性因素。

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作       者:李凤祥

出  版  社:化学工业出版社

出版时间:2020-05-01

字       数:39.9万

所属分类: 科技 > 工业技术 > 环境科学

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本书对环境生物电化学的几个主要知识领域做了阐述,包括生物电化学概述、生物电化学系统阳极微生物、体现潜在应用领域和方向的生物氧化电子供体、微生物燃料电池阴极催化剂、生物电化学系统电荷转移机制、生物电化学系统构型以及目前生物电化学系统在工程中的应用。 本书具有较强的技术性和针对性,可供从事微生物燃料电池、电化学、废水有机物处理领域的工程技术人员、科研人员和管理人员参考,也可供高等学校化学工程、环境工程、能源工程及相关专业师生参阅。  <br/>【推荐语】<br/>环境生物电化学技术在近10年左右时间发展迅速,在能源环境领域己成为国外学者关注的焦,有望解决能源和环境问题。目前的研究显示环境电化学技术应用范畴较宽,在废水处理、生物电合成、生物制氢、生物传感器、环境生态修复以及与其他技术耦合应用方面具有较大潜力。 本书撰写过程中,着力突出:(1)专业性和可读性兼顾,从学科背景到环境电化学研究领域的介绍,力图兼顾专业读者和非专业读者的阅读;(2)强调论述系统性和原理的深剖析,著作在专业范畴的涵盖和内在原理方面,即广度和深度上下功夫,为读者总结环境电化学研究领域;(3)应用前景和存在的问题分析,作者团队总结环境电化学的广阔应用前景,也客观分析其研发道路上的限制性因素。  <br/>【作者】<br/>李凤祥,南大学环境科学与工程学院,讲师,李凤祥,男,讲师,博士。2009年毕业于南大学环境科学与工程学院,取得环境科学与工程专业博士学位,是首批“国家建设高水平大学公派研究生项目”中美联合培养博士,同年留校任教,并在环境污染过程与基准*重实验室主要从事环境生物电化学方面研究,科研工作涉及生物质能源化、废水生态毒理及修复、流域水生态功能、水污染控制及废水回用工程与资源化。 发表包括SCI、EI等论文40余篇;申请发明专利14项,已授权3项,实质审查11项;指导本科生生物电化学研究方向2015年南大学“天津市大学生创新创业训练计划”,获南大学二等奖。 目前研究领域主要集中在环境生物电化学系统阴极催化剂材料研究;阳极功能菌菌剂;应用生物电化学技术处理新型污染物,如抗生物废水处理过程中的抗性基因风险抑制等研究,在环境生物电化学的废物能源化技术领域做出一定研究贡献。  <br/>
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内容提要

版权页

《基于环境生物电化学的废物能源化技术》编委会

前言

目录

第1章 绪论

1.1 生物电化学废水处理技术

1.1.1 生物电化学概述

1.1.2 微生物燃料电池的技术原理

1.1.3 微生物燃料电池的特点

1.2 生物电化学的发展历程

1.3 微生物燃料电池的限制性因素

1.4 生物电化学的分类与应用前景

1.4.1 生物电化学的分类

1.4.2 微生物电化学应用前景

1.5 本章小结

参考文献

第2章 阳极微生物

2.1 产电微生物的概述

2.1.1 产电微生物的来源及意义

2.1.2 产电微生物的获取方式

2.1.3 微生物的遗传育种

2.1.4 产电微生物的生理生化特性

2.2 产电微生物的分类

2.2.1 细菌类

2.2.2 古菌

2.2.3 真核生物

2.2.4 产电微生物纯种的改造

2.2.5 产电微生物群落分析

2.2.6 产氢微生物

2.3 本章小结

参考文献

第3章 电子供体

3.1 阳极电子产生

3.1.1 电子产生机制

3.1.2 电子传递机制

3.1.3 存在的问题与发展方向

3.2 生物电化学系统污染物降解的机理

3.2.1 更有效的微生物代谢模式

3.2.2 电极呼吸生物膜具有更高的代谢活性

3.3 电子供体分类

3.3.1 有机污染物电子供体

3.3.2 难降解有机物电子供体

3.3.3 有明显生物毒性有机污染物电子供体

3.3.4 抗生素类有毒污染物电子供体

3.4 以有机污染物为电子供体时产能的主要影响因素

3.4.1 微生物种属的影响

3.4.2 电池电极材料的影响

3.4.3 电极液

3.4.4 质子传递

3.4.5 阳极室的操作条件

3.4.6 氧还原

3.4.7 阳极和阴极的超电势

3.4.8 内阻与外阻

3.4.9 MFC处理难降解有机废水的COD去除效果

3.5 本章小结

参考文献

第4章 阴极催化剂

4.1 概述

4.1.1 生物电化学系统阴极反应

4.1.2 电化学催化与生物电化学催化

4.1.3 阴极催化剂的制备

4.1.4 阴极催化剂的发展前景

4.2 金属阴极催化剂

4.2.1 贵金属铂(Pt)催化剂及其合金

4.2.2 过渡金属合金及氧化物催化剂

4.2.3 金属大环化合物

4.2.4 金属-有机骨架(MOFs)催化剂

4.3 非金属阴极催化剂

4.3.1 导电聚合物催化剂

4.3.2 碳纳米管(CNTs)催化剂

4.3.3 改性石墨烯(MG)催化剂

4.3.4 生物催化剂

4.4 本章小结

参考文献

第5章 生物电化学系统电荷转移机制

5.1 电子传递基本知识

5.1.1 原理

5.1.2 产电微生物

5.2 胞内电子传递

5.2.1 呼吸作用

5.2.2 发酵作用

5.3 胞外电子传递

5.3.1 电子传递途径

5.3.2 影响因素

5.4 质子迁移

5.5 阴极接收电子

5.6 本章小结

参考文献

第6章 生物电化学系统构型

6.1 生物电化学系统构型原理

6.1.1 微生物燃料电池

6.1.2 微生物电解池

6.2 生物电化学系统基础构型

6.2.1 单电极室结构

6.2.2 多电极室结构

6.2.3 其他结构

6.3 增强反应室构型

6.3.1 微生物脱盐电池

6.3.2 微生物电解脱盐电池

6.3.3 微生物产酸产碱脱盐电池

6.4 微型传感器构型

6.4.1 生化需氧量监测

6.4.2 乳酸检测

6.4.3 毒性检查

6.4.4 微生物数量检测

6.4.5 微生物活性检测

6.4.6 抗生素检测

6.4.7 对酸的检测

6.5 串联和并联MFC构型

6.6 水平分层构型

6.7 微型化MFC举例

6.8 植物-沉积物微生物燃料电池(P-SMFC)构型

6.9 中室MFC构型

6.10 MFC-MEC构型

6.11 本章小结

参考文献

第7章 生物电化学系统的应用

7.1 废水处理

7.2 生物电合成

7.2.1 甲烷

7.2.2 丁醇

7.2.3 甲酸

7.2.4 乙酸

7.2.5 丁酸

7.2.6 过氧化氢

7.3 生物制氢

7.4 生物传感器

7.4.1 DNA传感

7.4.2 免疫传感

7.4.3 ECIS细胞动态分析仪

7.4.4 微电极阵列生物电信号记录系统

7.5 生态修复

7.5.1 盐碱地修复

7.5.2 抗生素降解

7.5.3 石油烃降解

7.5.4 氰化物处理

7.5.5 垃圾渗滤液处理

7.5.6 其他

7.6 耦合应用

7.7 固体废物堆肥

7.8 处理食物残渣

7.9 本章小结

参考文献

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