碳载锌阴极材料对生物电合成的影响文献综述
2020-04-14 20:11:05
众所周知,工业化的发展,不可避免的便是石油天然气等化石能源的消耗,而在工业高度发展的今天,我们不得不面对由于化石燃料的剧烈消耗所导致的温室效应。时至今日,如何解决全球变暖已经成为了当今世界发展的一大难题。二氧化碳是温室气体的主要组成成分,也是化石能源燃烧的主要产物,因此,如何减少大气中的二氧化碳便是解决全球变暖的关键所在。
随着科学技术的不断发展,学者们认为,微生物电合成(microbial electrosynthesis MES)是解决二氧化碳增长的一种有效解决途径。MES 研究发展大致分为 3 个时期:首先在二十世纪八十年代时期,HONGO 等学者首先将MES 应用于 L-谷氨酸发酵,通过施加 1.5V 电压将L-谷氨酸产量提高 10%。各学者相继发现外源电子的引入可促进乳酸、丙酸及丁酸产量的提高; 其次在 2000 年后,该热潮起源于 1999 年将循环伏安法应用于电子传递机理的探究,证实了外源电子传递介质中性红可将电子由电极运送至细胞膜延胡索酸还原酶中,促进延胡索酸转化为琥珀酸。自此人们开始利用电化学手段表征电子传递机制,探究外源电子影响细胞代谢的作用机理;第三次研究热潮出现在二十一世纪一零年代,MES 被应用于固定 CO2,微生物可将外源电子作为电子供体,驱动 CO2 生成为乙酸、甲烷等化学品[4]。从此,MES成为了解决温室效应的备选途径之一。
二氧化碳固定细菌Sporomusa ovata是一种严格的厌氧细菌,在MES中作为阴极催化剂纯在,它可以吸收外源电子,氢离子和二氧化碳生成乙醇和乙酸,而相比于乙酸,乙醇具由更高的产品附加值。因此如何提高二氧化碳转化为乙醇的选择性便成为了需要研究的重点。
锌金属是二氧化碳还原的有效电催化剂,随着对锌系列金属研究的深入,科学家们发现,分级六方Zn催化剂对二氧化碳转化为一氧化碳的最大选择性约为95%,表明不同Zn催化剂的形态的决定性作用,因此,探究不同形态的碳载锌电极对二氧化碳还原选择性的影响十分重要。
如今中国西部电力的产能过剩,即使西电东输政策的落实,仍有富余的电能,且电力不易于长久保存,通过MES利用过剩的电能可在获得高附加值产品的同时,避免能源的浪费,并进一步解决温室效应,可谓一箭三雕。因此,对碳载锌阴电极材料对生物电合成的影响因素的研究具有远大前景和重要意义。
{title}2. 研究的基本内容与方案
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2.1基本内容:
1. 培养二氧化碳固定细菌Sporomusa ovata;
2.制备碳载锌阴极材料;
3. 用X射线光电子能谱分析(X-ray photoelectron spectroscopy, XPS),X射线衍射(X-ray diffraction,XRD),扫描电镜(Search Engine Marketing,SEM)对电极进行表征;
4. 电极材料与微生物结合,检测乙醇、醋酸产量;
5. 对长有生物膜的阴极进行激光共聚焦(Confocal)和SEM表征。
目标:通过SEM对s.ovata在MES系统中的生长状况的检测和分析,并通过高效液相色谱(HPLC)检测系统中的醋酸浓度从而确定碳载锌阴极材料对微生物电合成的影响,得到一个高效的MES阴极材料。并对微生物电化学合成技术进行研究。
2.2技术方案:
2.2.1.配制311培养基,并且通入组成为氮气80% 二氧化碳20%的气体进行鼓气,配制细菌液体培养基,敞口鼓气10min,加塞鼓气10min,全过程严格保证无氧、无菌操作(包括下列步骤)。
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