科學(xué)家開發(fā)出藻類生物質(zhì)燃料低溫電池

藻類生物質(zhì)燃料低溫電池示意圖

據(jù)中文業(yè)界資訊站報(bào)道:日前,美國科學(xué)家開發(fā)出一種直接以生物質(zhì)為原料的低溫燃料電池。這種燃料電池只需借助太陽能或廢熱就能將稻草、鋸末、藻類甚至有機(jī)肥料轉(zhuǎn)化為電能,能量密度比基于纖維素的微生物燃料電池高出近100倍。相關(guān)論文已在線發(fā)表在《自然-通訊》雜志上。

借助太陽能或廢熱就能將稻草、藻類等轉(zhuǎn)化為電能
借助太陽能或廢熱就能將稻草、藻類等轉(zhuǎn)化為電能

盡管以甲醇或氫驅(qū)動(dòng)的低溫燃料電池技術(shù)得到長足發(fā)展,但由于聚合材料缺乏有效的催化系統(tǒng),低溫燃料電池技術(shù)一直無法直接使用生物質(zhì)作為燃料。新研究中,美國佐治亞理工學(xué)院的研究人員開發(fā)出的這種新型低溫燃料電池,能夠借助太陽能或熱能激活一種催化劑,直接將多種生物質(zhì)轉(zhuǎn)化為電能。

這種技術(shù),在室溫下就能對(duì)生物質(zhì)進(jìn)行處理,對(duì)原材料的要求極低,幾乎適用于所有生物質(zhì),如淀粉、纖維素、木質(zhì)素,甚至柳枝稷、鋸末、藻類以及禽類加工的廢料都能被用來發(fā)電。如果缺乏上述原料,水溶性生物質(zhì)或懸浮在液體中的有機(jī)材料也沒有問題。該設(shè)備既可以在偏遠(yuǎn)地區(qū)以家庭為單位小規(guī)模使用,也可以在生物質(zhì)原料豐富的城市大規(guī)模使用。

生物質(zhì)燃料電池的研究面臨的難題是,具有碳—碳鏈的生物質(zhì)不易通過常規(guī)的催化劑,哪怕是昂貴的貴重金屬催化劑分解。為了解決這個(gè)問題,科學(xué)家研制出微生物燃料電池,利用微生物和酶來分解生物質(zhì)。但這種方法的缺點(diǎn)是:微生物和酶只能選擇性地分解某些特定類型的生物質(zhì),對(duì)原料的純度要求較高。

負(fù)責(zé)此項(xiàng)研究的佐治亞理工學(xué)院化學(xué)與生物分子工程學(xué)教授鄧玉林(音譯)和他的團(tuán)隊(duì)通過引入外界能量來源來激活燃料電池的氧化還原反應(yīng)。在新系統(tǒng)中,生物質(zhì)原料被磨碎后與一種多金屬氧酸鹽(POM)催化物溶液相混合,之后被置于陽光或熱輻射下。作為一種光化學(xué)和熱化學(xué)催化劑,POM既是氧化劑也是電荷載體。在光輻射或熱輻射下,POM會(huì)使生物質(zhì)發(fā)生氧化,將生物質(zhì)的電荷運(yùn)送到燃料電池的陽極,而電子則會(huì)被輸送到陰極,在陰極進(jìn)行氧化反應(yīng),通過外電路產(chǎn)生電流。鄧玉林表示,如果只是在室溫中將生物質(zhì)和催化劑混合,它們將不會(huì)發(fā)生反應(yīng)。但一旦將其暴露在光或熱中,反應(yīng)就會(huì)馬上開始。

實(shí)驗(yàn)顯示,這種燃料電池的運(yùn)行時(shí)間長達(dá)20小時(shí),這表明POM催化劑能夠再利用而無需進(jìn)一步的處理。研究人員報(bào)告稱,這種燃料電池的最大能量密度可達(dá)每平方厘米0.72毫瓦,比基于纖維素的微生物燃料電池高出近100倍,接近目前效能最高的微生物燃料電池。鄧玉林認(rèn)為,在對(duì)處理過程進(jìn)行優(yōu)化后應(yīng)該還有5倍到10倍的提升空間,未來這種生物質(zhì)燃料電池的性能甚至有望媲美甲醇燃料電池。

鄧玉林說:“新技術(shù)一個(gè)重要的優(yōu)點(diǎn)就是,它能夠在一個(gè)單一的化學(xué)過程中完成生物降解和發(fā)電。太陽能和生物質(zhì)能源是當(dāng)今世界重要的兩種綠色能源,我們的系統(tǒng)將它們結(jié)合在一起產(chǎn)生電力,同時(shí)也減少了對(duì)化石燃料的依賴?!?/span>

本文轉(zhuǎn)自公眾號(hào) 微藻博士?https://mp.weixin.qq.com/s/p3KgwhSXM6YojF-LGe0SPw

Related Posts

Read More

微藻-貝類共生系統(tǒng)對(duì)養(yǎng)殖區(qū)碳匯能力的提升機(jī)制

在全球碳中和目標(biāo)的緊迫需求下,海洋生態(tài)系統(tǒng)正成為固碳減排的重要戰(zhàn)場。微藻 - 貝類共生系統(tǒng)作為一種高效生態(tài)模式,憑借光合作用、鈣化作用及微生物協(xié)同等多重機(jī)制,為提升海洋碳匯能力提供了創(chuàng)新路徑。本文將從碳匯機(jī)制、協(xié)同增效原理、實(shí)踐案例、現(xiàn)存挑戰(zhàn)及未來方向等維度,深入解讀這一海洋生態(tài)工程的奧秘。…

Read More

?微藻處理白酒廢水的可行性:一種綠色技術(shù)的潛力與挑戰(zhàn)

白酒生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水含有高濃度有機(jī)物(如糖分、蛋白質(zhì)、酒糟殘?jiān)龋?,化學(xué)需氧量(COD)和生化需氧量(BOD)通常高達(dá)數(shù)千毫克每升,處理難度大且易引發(fā)環(huán)境污染。傳統(tǒng)方法如活性污泥法存在能耗高、污泥產(chǎn)量大等問題,而微藻技術(shù)憑借其高效、低耗、資源化等特性,逐漸成為廢水處理領(lǐng)域的新興解決方案。本文將探討微藻處理白酒廢水的科學(xué)原理、技術(shù)優(yōu)勢及面臨的挑戰(zhàn)。…

Read More

光語為您介紹——如何用好硅藻,養(yǎng)出高蛋白魚蝦蟹

本文聚焦硅藻在魚蝦蟹養(yǎng)殖場中的重要作用及助力魚蝦蟹優(yōu)質(zhì)生長的方法。指出硅藻雖微小卻能量巨大,是單細(xì)胞藻類,廣泛分布于淡水和海水中。其為幼體魚蝦蟹提供富含營養(yǎng)的天然餌料,助其發(fā)育并提高存活率;能改善水質(zhì),增加溶氧,吸收氮磷,維持水體平衡與清澈;還可穩(wěn)定養(yǎng)殖環(huán)境生態(tài)系統(tǒng),調(diào)節(jié)其他生物數(shù)量與分布。為讓魚蝦蟹長得更好、富含更多蛋白質(zhì),要合理調(diào)控養(yǎng)殖環(huán)境,包括適宜的水體條件與適度的養(yǎng)殖密度;科學(xué)管理餌料,監(jiān)測硅藻狀況調(diào)整投喂策略;加強(qiáng)水質(zhì)監(jiān)測和調(diào)控,采取換水、添加制劑等措施;引入有益微生物與硅藻協(xié)同作用,增強(qiáng)魚蝦蟹免疫力和消化功能??傊?,科學(xué)利用硅藻優(yōu)勢能創(chuàng)造優(yōu)越生長條件,帶來經(jīng)濟(jì)效益,推動(dòng)水產(chǎn)養(yǎng)殖可持續(xù)發(fā)展,未來其應(yīng)用潛力有望進(jìn)一步拓展。…