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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
把生物装进电池里,产生出电流,听上去有些不可思议,但英国牛津大学的研究者已经生产出了这种电池,不久以后,那些既昂贵、又污染环境的传统金属电池将被淘汰,取而代之的是这种新型的生物燃料电池。传统的氢燃料电池的工作原理分成两步,首先把氢分解为质子和电子;然后质子再与氧反应生成水。这两个过程在不同的电极上完成,于是电子就在两个电极之间形成了流动,产生了电流。反应中需要用到催化剂,过去使用的是昂贵的金属铂,而且还必须用一层特殊的膜将氢和氧分隔开,否则就得不到任何电流。英国的研究者利用两种酶来取代铂做催化剂,其中一种酶来…  相似文献   

2.
美国的一个研究小组最近从两种特殊的微生物中提取出了两种酶,利用这两种酶可以以葡萄糖作原料来制取氢气。美国科学家的这一成果使得用氢气作经济的,无污染的燃料之梦向实用化迈进了一步。 现在氢气制取方法有化学法和电解水法两种。电解水是让水分子分解成氢和氧。无论是化学法还是电解水法,制氢的成本都很高,所以人们虽然知道氢燃料有许多优点,但只因价格昂贵,用氢气作燃料,一直未能实用化。最近美国橡树岭国家实验室的琼纳逊·伍  相似文献   

3.
巴图 《科学大众》2000,(2):23-23
初中物理教科书的阅读材料中,有一则对燃料电池的简短介绍,说它“是一种能量转换率高、无污染、可大量供电的新型电池”。那么,燃料电池是怎样工作的呢? 我们知道,一个水分子由两个氢原子和一个氧原子构成,用电解法可使水分子中的氢原子和氧原子“分家”,得到氢气和氧气。燃料电池的工作过程是与电解水正好相反的电化学反应过程:燃料中的氢与氧化剂中的析氧分别在电解质两边的正负极上发生反应生成水,同时产生电流。  相似文献   

4.
节能有妙招     
科学家一直致力于探索廉价、环保、高效的能源制造方式,其中最有前景的一种方法是利用氢制造能源。氢作为燃料可推进太空飞船,也是内燃机和其他交通工具的潜在燃料源。 作为环保燃料,通过分解水可以生成氢,但具体实现过程仍待进一步探究。目前,科学家从大自然获得了灵感,制造出一种人造树叶,可以生产廉价能源。  相似文献   

5.
目前的燃料主要是石油、煤和天然气,它们在燃烧时均会产生污染空气的二氧化碳、一氧化碳等有害气体,且这些能源正日渐枯竭,这就迫切需要寻求一种使用时无污染,储量丰富的新能源。氢气就是这样一种能源。氢气在燃烧时只生成无污染的物质水,并且发热量大,为相同质量石油的3倍。而地球上存在大量的水(地表面的71%为水所覆盖,共有2.1×1021吨),因而只要我们能找到一种可行的分解水的方法,则氢将成为一种廉价的能源。地核中可能含有大量氢地质学家认为,大约在45亿年前形成地球的物质分离为不同的地层,硅酸盐变成岩浆,…  相似文献   

6.
森堡 《今日科苑》2011,(16):50-52
叶绿体收集太阳光能,将水和二氧化碳转化为有机物(首先是葡萄糖),并释放出氧气,这是广泛存在于自然界的光合作用。在整个过程中,水和二氧化碳转化为氧,叶绿素分子失去两个电子,水分子发生分解。但是,这个众所周之的  相似文献   

7.
由水制氢的新型催化剂长期以来,人类一直企盼能够利用太阳能来分解水制造氢气,因为氢气燃烧时只产生水,不产生任何污染物,是未来的理想能源之一。因此,研究人员一直在寻找理想的催化剂,以提高光分解水制氢的效率。尽管现已发现很多有效催化剂,但没有一种属于实际可行、既便宜又稳定的催化剂。现在,美国宾夕法尼亚州社奎斯诺大学化学家卡恩和他的学生向电解水催化剂二氧化钛中添加碳,增加其吸收可见光的能力,使催化剂将光分解水制氢的能力提高了8倍,达到8.5%。尽管这一效率仍低于美能源部规定的商业上可行催化剂10%转换率…  相似文献   

8.
A/O工艺活性污泥处理生活污水是一种生物处理方法。该法利用活性污泥中的微生物群体去分解氧化污水中可生物降解的有机物,从而使污水得到净化,其中起关键作用的是活性污泥及其所含的微生物,由它们影响污水处理效果及出水水质。  相似文献   

9.
生物表面活性剂是由微生物生长在水不溶的物质中并以它为食物源产生的。在当今的石油开采业中,以利用生物表面活性剂为主的微生物三次采油技术是提高石油采收率的一种非常有效的办法。主要介绍了在测定生物表面活性剂的产生的方法中较为常用的排油圈法以及生物表面活性剂的特点和类型。  相似文献   

10.
《发明与创新》2003,(7):41-41
气泡这玩艺大家都喜欢。人们不但喜欢吹泡泡玩,还喜欢看着它们,甚至喜欢把它们捅破,有人甚至喜欢把它们喝下去———在汽水里。气泡真是个神奇的东西,可为什么它们总是圆的呢?为了知道气泡为什么是圆的,我们必须了解一种叫做“表面张力”的东西,在了解表面张力之前,必须了解水。水分子是由两个氢原子和一个氧原子构成的,即我们常说的H2O。每一个水分子有6个键,使它与其他6个相邻的水分子相联系。这6个键的位置分别是上下左右前后。但在水表面的水分子没有邻居,于是它们就有了富余的键。正是这些富余的键使位于水表面的水分子之间比水内部的…  相似文献   

11.
污水制氢     
英国沃里克大学一技术小组于2002年开发出一种油污水和造纸废水制备氢气的新方法。氢气通过燃料电池而被利用,燃料电池是在家庭或办公室利用这种最简单的元素的安全途径。虽然燃料电池已出现一些时日了,但沃里克大学的燃料电池与众不同的是其中氢气的产生和纯化方法。在这种新工艺中,湿的生物物质被加热,气化,分解成四种临界化合物:甲烷、水、一氧化碳和二氧化碳。氢气是在反应器中从水和甲烷中提取出来的。在一套传统的封闭系统中,产氢反应在达到平衡后最后会停止,所得的氢气中混有原料残余物。而新方法则能使反应进一步发生下…  相似文献   

12.
提到向日葵,你可能会想到梵高的名画或者美味的色拉油。但英国利兹大学的科学家瓦莱丽·杜邦想到的却是氢气。杜邦和同事们研究出一种提取氢气的方法,只需要葵花籽油、空气、水和两种专门的催化剂。这项技术可能有助于减缓备受关注的汽车燃料电池发展的主要问题之一——如何找到氢燃料的清洁、可再生来源。这个过程通过将油和水蒸发、分解,然后捕获内部结合的氢来完成。如果建成这样一台大型的氢发生器,将能够为数以千计的汽车加满氢燃料。如果能将氢产生过程中的副产品二氧化碳捕获并过滤,这项技术还将解决一个潜在的污染问题:想象一下,在…  相似文献   

13.
正小得看不见的微生物是如何获取能量来生存的呢?通过呼吸。在氧的参与下,微生物通过酶的催化作用,把糖类等有机物彻底氧化分解,产生出二氧化碳和水,同时释放出大量能量供应细胞生长。除了呼吸,许多微生物还有另一个策略:发酵。这个时候,微生物会从环境中分解糖分、淀粉等各种有机物获取能量,在这一化学反应过程中,代谢产物又会成为人们绝佳口感的来源。正是发酵这一特技,让微生物与人类饮食有了不解之缘。  相似文献   

14.
微生物燃料电池是利用产电菌代谢有机物产生电子,将该电子传递到外电路中输出电能从而进行发电。是一种新型的清洁能源。其中阳极电化学活性微生物是影响微生物燃料电池产电效率的关键因素之一。本文就电化学活性微生物的富集、分离,应用以及影响电化学活性微生物产电能力的主要因素进行了综述,为微生物燃料电池研究的不断深入提供理论依据。  相似文献   

15.
徐丽生  仪明峰 《金秋科苑》2013,(23):116-117
活性污泥法因为处理污水效率高,效果好,处理后的水质良好而成为处理污水的主要方法。活性污泥法是一种好氧生物处理方法,就是以活性污泥为主体,利用活性污泥中悬浮生长型好氧微生物氧化分解污水中的有机物质的污水生物处理技术,是一种应用最广泛的污水处理技术。面对水资源越来越贫乏的现状,水污染控制、水环境保护已经刻不容缓,本文会对污水处理技术作一简要综述。  相似文献   

16.
资讯     
<正>用二氧化碳合成蛋白质芬兰研究人员开发出一种以二氧化碳为主合成蛋白质的新方法,即给装有水和微生物的生物反应器通电,将水电解为氢和氧,同时向反应器中注入二氧化碳。在提供的氮、硫、磷和其他微量营养物作用下,促使反应器中的微生物不断增殖,将培养的微生物团脱水,就形成了类似干酵母的蛋白质粉末。用这种方法生产蛋  相似文献   

17.
A/O工艺活性污泥处理生活污水是一种生物处理方法。该法利用活性污泥中的微生物群体去分解氧化污水中可生物降解的有机物,从而使污水得到净化,其中起关键作用的是活性污泥及其所含的微生物,由它们影响污水处理效果及出水水质。  相似文献   

18.
数十亿年前,一个藻青菌分解了一个水分子,这犹如打开了潘多拉之盒,把毁灭和死亡带给了世界。因为这个微生物所完成的不是别的,正是光合作用。光合作用分解水,释放氧气,而对于地球上早期无氧呼吸的居民来说,氧气无异于毒气。  相似文献   

19.
利用氚—氦—3核聚变发电 目前,世界上正在研制中的核聚变反应堆都是以氢的两种同位素氘和氚作燃料。在非常高的温度下,氘和氚会发生聚变反应,反应时产生的强大中子流能将反应堆罩内的水加热,产生蒸汽,驱动涡轮发电机发电。这样的聚变装置,虽然可以解决未来的能源问题,但它本身还存在有许多缺点。首先,中子会  相似文献   

20.
美国国防部研制成有望向传感器和声纳浮标提供电能的海底微生物发电机。 美国科瓦利斯大学与海洋研究实验室利用海底微生物分解有机物时会产生电势差的特点来提取取之不尽的电源。 微生物不知疲倦地“工作”,从而使“微生物发电机”提供取之不尽的电能。目前科学家正在研究增大“微生物发电机”功率的方法,首批“微生物发电机”已由潜水员安装在海底。  相似文献   

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