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李登兰

作品数:6 被引量:27H指数:3
供职机构:广东省微生物研究所更多>>
发文基金:国家自然科学基金广东省自然科学基金国家高技术研究发展计划更多>>
相关领域:电气工程环境科学与工程生物学更多>>

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 2篇会议论文
  • 1篇学位论文

领域

  • 3篇电气工程
  • 2篇环境科学与工...
  • 1篇生物学

主题

  • 4篇电池
  • 4篇生物燃料电池
  • 4篇燃料电池
  • 4篇微生物燃料
  • 4篇微生物燃料电...
  • 4篇产电
  • 3篇电化学
  • 3篇电化学活性
  • 3篇电子供体
  • 3篇化学活性
  • 3篇废水
  • 2篇厌氧
  • 2篇厌氧折流板
  • 2篇厌氧折流板反...
  • 2篇有机废水
  • 2篇折流板反应器
  • 2篇制革
  • 2篇制革废水
  • 2篇硫酸盐
  • 2篇硫酸盐有机废...

机构

  • 5篇广东省微生物...
  • 2篇广东工业大学
  • 1篇广东省微生物...

作者

  • 6篇李登兰
  • 5篇孙国萍
  • 3篇罗慧东
  • 3篇许玫英
  • 2篇曾国驱
  • 1篇廖小兵
  • 1篇洪义国

传媒

  • 1篇应用与环境生...
  • 1篇微生物学通报
  • 1篇环境工程学报
  • 1篇第十次全国环...

年份

  • 1篇2010
  • 3篇2008
  • 2篇2007
6 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
厌氧折流板反应器处理高浓度含硫酸盐有机废水研究
制革是我国重点污染行业,其废水成分复杂,污染严重,是比较典型的含高浓度有机物、硫酸盐、硫化物、氨氮且色度高的工业废水。目前我国针对制革废水主要采用成本高的物理和化学法,而生物法大多还停留在是传统的好氧活性污泥法,而成本低...
罗慧东曾国驱王文秀李登兰孙国萍
关键词:制革废水硫酸盐厌氧折流板反应器
文献传递
以Shewanella decolorationis S12构建的单室微生物燃料电池产电特性研究
工业化的发展和人口膨胀对资源和环境造成了严重的威胁,资源短缺、能源危机引发了重视生物产能的研究。合理利用资源,实现废物的综合利用,建立节约型和谐社会是缓解能源短缺、降低环境污染的有效途径。而微生物燃料电池正是一项充分降解...
李登兰
关键词:微生物燃料电池电化学活性电子供体
文献传递
微生物燃料电池中脱色希瓦氏菌S12的产电特性研究
为了确定脱色希瓦氏菌 S12的电化学活性,采用循环伏安法(cyclic voltammograms,CV)对厌氧培养的菌株 S12进行曲线扫描,所得曲线表明 S12具有一定的电化学活性,可以用来进行产电实验。研究了不同电...
李登兰许玫英孙国萍
关键词:电化学活性产电电子供体功率密度
文献传递
微生物燃料电池中脱色希瓦氏菌S12的产电特性研究被引量:1
2008年
为了确定脱色希瓦氏菌S12的电化学活性,采用循环伏安法(cyclic voltammograms,CV)对厌氧培养的菌株S12进行曲线扫描,所得曲线表明S12具有一定的电化学活性,可以用来进行产电实验。研究了不同电子供体和供体浓度对菌株S12产电的影响,结果表明,以浓度为10mmol/L的不同有机酸(甲酸钠、乳酸钠和丙酮酸钠)分别作为电子供体时,乳酸钠产电量最大,其最大功率密度Pmax为21.93mW/m2,增加乳酸钠的浓度,菌株S12的产电量也相应增加,当乳酸钠的浓度为20mmol/L时,所产生的最大功率密度达55.72mW/m2。
李登兰许玫英孙国萍
关键词:电化学活性产电电子供体功率密度
厌氧折流板反应器处理高浓度含硫酸盐有机废水研究被引量:3
2010年
采用容积约44 L由11格组成的厌氧折流板反应器(anaerobic baffled reactor,ABR)处理含有机物(COD 4 g/L)及硫酸盐(5 g/L)的模拟制革废水,水力停留时间(HRT)为48 h,容积负荷为2 kg COD/(m3.d),连续运行78d的处理效果。结果表明,稳定运行后对有机物的去除率为30%~40%;硫酸盐的去除率达到60%~70%;各格污泥的产甲烷活性逐级变弱,且随运行时间的延长也有明显减弱的趋势;硫酸盐还原菌菌数(SRB)则随运行时间的延长呈逐步增加后又减少的趋势;硫化物在运行30 d后开始增加,逐渐稳定在150~200 mg/L的范围,但在各格中其浓度并无规律性变化。反应器中的污泥运行40 d以后出现矿化加重现象。
罗慧东曾国驱李登兰廖小兵孙国萍
关键词:厌氧折流板反应器硫酸盐制革废水硫酸盐还原菌
微生物燃料电池构造研究进展被引量:19
2008年
微生物燃料电池(Microbial fuel cell,MFC)的研究在近几年获得了快速发展.产电微生物在厌氧条件下氧化底物释放电子和质子,电子通过导线传递给阴极,从而在外电路中形成电流,而质子通过质子交换膜进入阴极与电子和氧气结合生成水.微生物燃料电池的研究与应用开发涉及到从微生物、电化学到材料学和环境工程等科学领域的交叉,特别是废水处理能与微生物产电相结合的研究成果,使污水、污泥、垃圾等环境污染物的治理有可能成为生物质能源的生产过程,展示了微生物燃料电池的广泛应用前景.本文着重综述微生物燃料电池在构造上的进展,并介绍了其在水处理中的应用前景.
李登兰洪义国许玫英罗慧东孙国萍
关键词:产电微生物燃料电池细菌废水处理
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