[01310331]新型光合藻微生物燃料电池高效转化二氧化碳研究
                
                    
                        交易价格:
                        
                            面议
                        
                    
                    
                        所属行业:
                                                
                            电池充电器
                        
                        
                    
                    
                        类型:
                        非专利
                    
                    
                    
                    
                        交易方式:
                                                资料待完善
                        
                    
                    
                 
                
                    
                                        
                        联系人:
                    
                    
                    
                                        所在地:
                    
                    
                        - 服务承诺
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- 
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技术详细介绍
            
            二氧化碳电催化转化是当前电化学、环境和能源学科交叉研究的热点,但仍存在产物多、选择性差、效率低或能耗高等问题。本项目拟在创新辊压法制备N、F改性低成本高性能碳空气阴极基础上,发展新型光合藻微生物燃料电池体系,在产生电能同时高效转化二氧化碳为藻类实现可再生能源的生产。阐明催化层非金属改性性能调控机制,掌握新型阴极辊压制备关键。构建并优化新型光合藻微生物燃料电池,探明强化二氧化碳固定转化途径,揭示新体系藻生长和产油产电性能调控关键,阐明光电耦合藻固定转化CO2新机制。进一步研究新型光合藻微生物燃料电池应用于烟道气中二氧化碳资源化转化的可行性和限制因素,为其实际应用提供技术支撑和新方法。这对于我国履行国际削减二氧化碳义务,降低温室效应和烟气排放带来的环境影响,发展可再生能源,具有重要的战略意义、学术研究价值和应用前景。
            
                二氧化碳电催化转化是当前电化学、环境和能源学科交叉研究的热点,但仍存在产物多、选择性差、效率低或能耗高等问题。本项目拟在创新辊压法制备N、F改性低成本高性能碳空气阴极基础上,发展新型光合藻微生物燃料电池体系,在产生电能同时高效转化二氧化碳为藻类实现可再生能源的生产。阐明催化层非金属改性性能调控机制,掌握新型阴极辊压制备关键。构建并优化新型光合藻微生物燃料电池,探明强化二氧化碳固定转化途径,揭示新体系藻生长和产油产电性能调控关键,阐明光电耦合藻固定转化CO2新机制。进一步研究新型光合藻微生物燃料电池应用于烟道气中二氧化碳资源化转化的可行性和限制因素,为其实际应用提供技术支撑和新方法。这对于我国履行国际削减二氧化碳义务,降低温室效应和烟气排放带来的环境影响,发展可再生能源,具有重要的战略意义、学术研究价值和应用前景。