微生物燃料电池电极界面及邻近区域传递过程相关热物理和生化参数实时测量方法研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51276209
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    80.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0606.热物性与热物理测试技术
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2016-12-31

项目摘要

The performance of microbiological fuel cell (MFC) are influenced by the biochemical reactioins on the electrode interface and its surrounding processes of heat and mass transmission, which will involve multi-scale thermophysical parameters and biochemical parameters. In the past, the investigation into the mechanism of these processes were limited by the lack of effective measurement methods. In this project, by ultilizing the real-time measurement method of the "temperature and refractive index sensing array system based on the 3D distributed fiber Bragg gratings(FBG) ", "refractive index sensing system based on the long period fiber grating (LPFG)" and "sensing system based on the bandwidth fiber evanescentwave spectrum", the multi-scale thermophysical parameters and biochemical parameters on and surrounding the electrode interface will be investigated from the aspects of reactor scale, biofilm scale and micro-ecological scale, respectively. These parameters include the temperature field and concentration field in the cathode room,the average biofilm thickness on the anode interface, changes of different constituents of the compounds on the anode interface. The research contents in this project can provide not only effective investigation into the theoretical model of the heat and mass transmission in the MFC but also important references to the optimization of processing control. Besides, these researches are very important to the progress of the investigation and application of MFC and fiber measurement technology as well.
微生物燃料电池(MFC)的性能受到电极界面的生化反应和邻近区域的传热传质等耦合过程的影响,涉及多个尺度的热物理参数和生化参数。过去由于缺乏有效的测量手段,限制了人们对其机理和规律的深入的认识。本项目拟通过研究基于"三维准分布式光纤Bragg光栅(FBG)温度-折射率传感阵列系统"、"长周期光纤光栅(LPFG)折射率传感系统"和"带宽光纤倏逝波谱传感系统"的实时测量方法,分别从反应器尺度、生物膜尺度和微生态尺度实时获取MFC电极界面及临近区域的多尺度的物理参数和生化参数,包含:阳极室(阴极室)的温度场和基质浓度场、阳极界面的微生物膜平均厚度、基质中不同组分的化合物含量在阳极界面的变化。项目研究工作的开展可为微生物燃料电池内部的传热传质特性的研究和理论模型的建立提供有效的实验手段,同时还可为其过程的优化控制提供重要的方法和依据,对促进微生物燃料电池及光纤测量方法的研究和应用具有非常重要的作用。

结项摘要

本项目完成了(1)研究了用于MFC 内部阳极室或阴极室温度场、基质浓度场的准分布式同时实时测量的“三维准分布式FBG 温度-折射率传感阵列系统”的FBG 传感器单元及其阵列;建立该传感器单元及阵列研究的测量原理,获得了在不同的外部运行条件下MFC 内部的相关温度场、基质浓度场的准分布数据。(2)研究了实时测量MFC 阳极界面微生物膜厚度的“LPFG 折射率传感系统”,建立了该传感器的测量原理,获得了不同外部运行条件下阳极界面的微生物膜的生长状况。(3)研究了实时监测MFC 阳极界面基质中不同组分的化合物含量变化的“带宽光纤倏逝波谱传感系统”,将该系统应用于运行中的MFC 的阳极界面多组分的化合物含量变化的实时测量,获得了在不同的外部运行条件下MFC阳极界面基质中不同组分化合物含量的变化。(4)编写了相应参数的可视化软件,该可视化软件能实时显示MFC 运行过程中阳极界面基质中的各不同组分化合物含量的变化曲线或曲面。在国内外发表24篇学术论文,其中, SCI收录12篇(一区3篇、二区6篇、三区1篇、四区2篇),EI核心期刊2篇,核心期刊10篇,申请国家发明专利14 项,参加国内外相关学术会议交流10余人次,培养研究生14名。

项目成果

期刊论文数量(24)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Fiber-optic differential absorption sensor for accurately monitoring biomass in a photobioreactor
用于精确监测光生物反应器中生物量的光纤差分吸收传感器
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    APPLIED OPTICS
  • 影响因子:
    1.9
  • 作者:
    Nianbing Zhong;Qiang Liao;Xun Zhu;Mingfu Zhao
  • 通讯作者:
    Mingfu Zhao
非均匀温度场下升余弦变迹FBG的光谱响应研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    半导体光电
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    罗彬彬;王 念;施玉佳;罗 松
  • 通讯作者:
    罗 松
高斯变迹FBG在非均匀介质下的数值响应特性研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    半导体光电
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵明富;汪 颖;罗彬彬;曹李华
  • 通讯作者:
    曹李华
基于结构化FBG传感阵列的温度及折射率测量研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    半导体光电
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵明富;王 念;罗彬彬
  • 通讯作者:
    罗彬彬
Human heart failure biomarker immunosensor based on excessively tilted fiber gratings
基于过度倾斜光纤光栅的人心力衰竭生物标志物免疫传感器
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Biomedical Optics Express
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    LINGLING WANG;WEINA CHAI;CHUANMIN HU;LIN ZHANG
  • 通讯作者:
    LIN ZHANG

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其他文献

扭转螺旋型力学微弯长周期光纤光栅的光谱特性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    光学精密工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    石胜辉;赵明富;罗彬彬;汤斌;陈立功
  • 通讯作者:
    陈立功
单端腐蚀光纤布拉格光栅在低折射率区的理论模型及设计
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    光学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    罗彬彬;周晓军;曹雪梅;赵明富;黄德翼
  • 通讯作者:
    黄德翼
极大倾斜角度光纤光栅pH值传感器及其增敏研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    光学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    罗彬彬;邹文根;赵明富;石胜辉;邹雪;汤斌;刘永;周慧;李成成;田霞
  • 通讯作者:
    田霞
基于大尺寸纳米金壳的光纤Bragg光栅LSPR折射率传感器研究
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    古洪;张杨;杨翔文;罗彬彬;石胜辉;邹雪;刘开俊;赵明富
  • 通讯作者:
    赵明富
利用腊叶标本初探椭圆叶花锚(龙胆科)花特征的地理变异
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王林林;赵明富;王赟;段元文;杨永平
  • 通讯作者:
    杨永平

其他文献

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生物膜式反应器内复杂热物理参数动态场分布的多尺度实时测量方法研究
  • 批准号:
    50876120
  • 批准年份:
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  • 资助金额:
    36.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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