基于导电聚合物水凝胶阳极微生物燃料电池的微生物/电极界面反应机制研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21878060
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    66.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0816.资源、环境与生态化工
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

The conversion of organic waste from wastewater into energy is an important part of sustainable energy development。Microbial electrochemical systems, including microbial fuel cells for power generation and microbial electrolysis cells for hydrogen production, have become potential cleansing technologies for renewable energy production and wastewater treatment. The key feature of these systems is the electrons transfer process of organic to anode. The anode output current is the important parameter. So it is necessary to research the interface reaction between microbial membrane and electrode. In this project, polyaniline、 polypyrrole or poly(3,4-ethylenedioxythiophene) will be used as the main material to prepare conductive polymer hydrogel materials, which will be compounded with natural polysaccharides, carbon and nanoparticles to improve the conductivity、biocompatibility and mechanical properties. The electrochemical performance of the electrode, material design, catalytic mechanism and electronic transmission mechanism analysis will be studied. The hydrogel will be used as the anode in microbial fuel cell system to discuss the relationship of material composition and structure, generate electricity and treat waste water. In addition, the chemical and biological reaction process and electron transfer mechanism of microorganism / electrode interface will be discussed. Microbial adhesion on the anode will be researched combine with the microbial community analysis. The aim is to provide scientific evidence and build a microbial electrochemical system with high output power and good stability.
将废水中的有机废物转化为能源,是可持续能源发展的重要组成部分。微生物电化学系统,包括用于发电的微生物燃料电池和制氢的微生物电解池,已成为可再生能源生产和废物处理的潜在清洁技术,这些系统共同的关键特征是由有机物到阳极的微生物催化电子转移过程,提高阳极的电流输出是关键,需对阳极上的微生物与电极的界面反应进行研究。本项目将以聚苯胺、聚吡咯或聚(3,4-乙烯二氧噻吩)为主体制备导电聚合物水凝胶材料,并与天然多糖、碳和纳米粒子等复合,提高导电性、生物相容性和力学性能,围绕电极电化学性能,开展材料设计、催化机理和电子传递机制解析研究。将水凝胶用于微生物燃料电池系统阳极,探讨材料组成和结构与产电和处理废水间的规律,研究微生物/电极界面的化学与生物反应过程与电子传递机制,结合微生物群落分析等,揭示微生物在阳极内部附着规律,为构建高功率和良好稳定性的微生物电化学系统提供思路和科学依据。

结项摘要

将废水中的有机废物转化为能源,是可持续能源发展的重要组成部分。微生物电化学系统,包括用于发电的微生物燃料电池和制氢的微生物电解池,已成为可再生能源生产和废物处理的潜在清洁技术,这些系统共同的关键特征是由有机物到阳极的微生物催化电子转移过程,提高阳极的电流输出是关键,需对阳极上的微生物与电极的界面反应进行研究。本项目分别以聚苯胺、聚吡咯或聚(3,4-乙烯二氧噻吩)为主体制备导电水凝胶,并与天然多糖(壳聚糖、海藻酸钠和羧甲基纤维素)、碳(纳米碳、碳纳米管和石墨烯)和纳米粒子(包括MnO2、Fe3O4和TiN)等制备导电复合水凝胶,提高电极的导电性、生物相容性和力学性能。通过先进仪器对导电水凝胶结构和其它物理特性进行测试。通过标准三电极体系和微生物燃料电池系统研究电极的电化学性能。通过高通量测序、蛋白质含量和单菌培养等分析生物阳极上的微生物群落。同时对微生物燃料电池多周期运行、产电和处理废水间的规律进行了研究。导电水凝胶是一个复杂系统,研究发现聚苯胺、聚吡咯或聚(3,4-乙烯二氧噻吩)等直接作为电极时表现出较好的电化学性能,但也暴露出其力学性能和导电性较差的缺点,通过与碳材料和纳米粒子复合可以较好的解决力学和导电性问题,还可通过复合聚乙烯醇或采用冻融的方法提高其力学性能,此外复合天然多糖可以明显提高电极的生物相容性。复合聚乙烯醇和天然多糖后虽然能提高力学性能和生物相容性,但导电性又受到限制,因此导电复合水凝胶组成和结构设计非常重要。导电水凝胶阳极由于组成和结构的差异,在其表面的微生物也有明显区别,产电菌群也有较大差异,对其产电性能也有很大影响。本项目的研究将导电水凝胶用于微生物燃料电池系统,通过分析微生物与电极界面的化学与生物反应过程与电子传递机制,结合微生物群落分析等,揭示微生物在阳极附着规律及对产电性能的影响,可为构建高功率和良好稳定性的微生物电化学系统提供思路和借鉴。

项目成果

期刊论文数量(16)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(2)
专利数量(3)
The preparation of PANI-doped Co-Ni-ZIF carbonized derivatives and the exploration of EET process by the DFT calculation and the prediction of related functional genes
PANI掺杂Co-Ni-ZIF碳化衍生物的制备及DFT计算探索EET过程及相关功能基因预测
  • DOI:
    10.1016/j.fuel.2022.126356
  • 发表时间:
    2023
  • 期刊:
    Fuel
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    Xu Pan;Fei Li;Ye Chen;Qing Wen;Xiaoqian Li;Junhong Wang;Haitao Xu;Liuqingying Yang
  • 通讯作者:
    Liuqingying Yang
Development of a 3D porous sponge as a bioanode coated with polyaniline/sodium alginate/nitrogen-doped carbon nanotube composites for high-performance microbial fuel cells
开发3D多孔海绵作为生物阳极,涂有聚苯胺/海藻酸钠/氮掺杂碳纳米管复合材料,用于高性能微生物燃料电池
  • DOI:
    10.1007/s10800-020-01410-7
  • 发表时间:
    2020-03
  • 期刊:
    Journal of Applied Electrochemistry
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    Wang Y.;Zheng H.;Lin C.;Zheng J.;Chen Y.;Wen Q.;Wang S.;Xu H.;Qi L.
  • 通讯作者:
    Qi L.
Improved Simultaneous Decolorization and Power Generation in a Microbial Fuel Cell with the Sponge Anode Modified by Polyaniline and Chitosan
聚苯胺和壳聚糖改性海绵阳极改进微生物燃料电池的同时脱色和发电
  • DOI:
    10.1007/s12010-020-03346-2
  • 发表时间:
    2020-06
  • 期刊:
    Appl Biochem Biotechnol
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Xu H;Wang L;Lin C;Zheng J;Wen Q;Chen Y;Wang Y;Qi L
  • 通讯作者:
    Qi L
Metal zeolite imidazole skeleton-based phosphate derivatives as bioanodes for enhanced microbial fuel cell energy output
金属沸石咪唑骨架磷酸盐衍生物作为生物阳极增强微生物燃料电池能量输出
  • DOI:
    10.1016/j.ijhydene.2022.06.146
  • 发表时间:
    2022-07
  • 期刊:
    International Journal of Hydrogen Energy
  • 影响因子:
    7.2
  • 作者:
    Liuqingying Yang;Fei Li;Qing Wen;Ye Chen;Haitao Xu;Xu Pan;Xiaoqian Li
  • 通讯作者:
    Xiaoqian Li
Modified cobalt-manganese oxide-coated carbon felt anodes: an available method to improve the performance of microbial fuel cells
改性钴锰氧化物涂层碳毡阳极:提高微生物燃料电池性能的可行方法
  • DOI:
    10.1007/s00449-021-02631-6
  • 发表时间:
    2021-09
  • 期刊:
    Bioprocess and Biosystems Engineering
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Liuqingying Yang;Aolin Wang;Qing Wen;Ye Chen
  • 通讯作者:
    Ye Chen

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其他文献

Pressure effects on heat transfer in hydrate-bearing deposit with drilling fluid invasion by lab simulation
实验室模拟压力对钻井液侵入含水合物矿床传热的影响
  • DOI:
    10.1080/15435075.2019.1641104
  • 发表时间:
    2019-07
  • 期刊:
    International Journal of Green Energy
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    陈野;孙宝江;高永海;刘凯;李昊;赵欣欣
  • 通讯作者:
    赵欣欣
Microfluidics application for monitoring hydrate phase transition in flow throats and evaluation of its saturation measurement
微流控技术在流喉中水合物相变监测及其饱和度测量评估中的应用
  • DOI:
    10.1016/j.cej.2019.123081
  • 发表时间:
    2020-03
  • 期刊:
    Chemical Engineering Journal
  • 影响因子:
    15.1
  • 作者:
    陈野;高永海;张宁涛;陈立涛;王晓璞;孙宝江
  • 通讯作者:
    孙宝江
Effect of different concentrations of ethanol and isopropanol on physicochemical properties of zein-based films
不同浓度的乙醇和异丙醇对玉米蛋白基薄膜理化性质的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Industrial Crops and Products
  • 影响因子:
    5.9
  • 作者:
    陈野;叶冉;刘君
  • 通讯作者:
    刘君
电场下乙醇对玉米醇溶蛋白膜性质的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    农业机械学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    徐慧;陈野
  • 通讯作者:
    陈野
异丙醇浓度对流延法成型玉米醇溶蛋白膜性质的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    现代食品科技
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘君;陈野;周淑红;张敏;王君予
  • 通讯作者:
    王君予

其他文献

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陈野的其他基金

MXene基聚合物水凝胶的构筑及在微生物燃料电池中胞外电子传递机制研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2022
  • 资助金额:
    54 万元
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    面上项目
立体多维电催化电极的制备及处理船舶压载水性能研究
  • 批准号:
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    面上项目

相似国自然基金

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相似海外基金

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AI项目解读示例

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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