土壤微生物燃料电池(SMFC):新设计有利于环境和农民 

土壤微生物燃料 电池 (SMFC)利用土壤中天然存在的细菌来发电。作为一种长期、分散的可再生能源,SMFC 可以永久部署,用于实时监测各种环境条件,也有助于提高精度 农业 和智慧城市。然而,尽管SMFC已经存在了一个多世纪,但由于功率输出的不一致,SMFC的实际应用几乎不存在。目前,还没有SMFC能够在高湿度水条件下持续发电。在最近的一项研究中,研究人员创建并比较了不同的设计版本,发现垂直电池设计提高了性能,并使 SMFC 更能适应土壤湿度的变化。   

微生物 燃料电池 (MFC)是通过将能量转化为化学键来发电的生物反应器 有机 通过微生物的生物催化作用将化合物转化为电能。通过底物的细菌氧化而在阳极室中释放的电子被转移到阴极,在那里它们与氧和氢离子结合。  

以乙酸盐为底物,在有氧条件下的生化反应为: 

阳极氧化半反应 

CH3COO - + 3H2氧→一氧化碳2 +碳酸氢根3 - + 8H+ +8e -   

阴极还原半反应 

2 + 8 H. + + 8 电子 -    →4小时 2 O 

在厌氧环境中,MFC可以利用生物废物作为底物来发电。 

MFC 有潜力作为可持续能源环境问题的解决方案, 全球变暖 和生物废物管理。它在常规化学电池和太阳能电池板达不到预期的领域(例如绿色基础设施、草原、湿地或地下)具有坚实的应用前景。在这些地区,太阳能电池板在夜间无法工作,通常会被泥土或植被覆盖,而化学成分 电池 渗入环境中。土壤微生物燃料 电池 (SMFC)作为农业、草原、森林和荒地等领域的可持续能源,为低能耗设备提供动力。  

土壤微生物燃料电池(SMFC)利用土壤中天然存在的细菌来发电。在最佳条件下,SMFC 可产生高达 200 μW 的功率和 731 mV 的电压。作为一种长期、分散的可再生能源,SMFC可以永久部署,用于实时监测各种环境条件并指导政策。这些也有助于智慧城市的发展 农场.  

然而,尽管 SMFC 已存在一个多世纪,但其在地面的实际应用仍然非常有限。目前,还没有SMFC能够在高湿度水条件下持续发电。功率输出的不一致是由于环境条件、土壤湿度、土壤类型、土壤微生物等的差异造成的,但土壤湿度的变化对功率输出的一致性影响最大。电池需要保持充分的水合和充氧才能保持稳定的功率输出,当埋在地下干燥的泥土中时,这可能是一个困难的问题。   

垂直电池设计提高了性能,并使 SMFC 更能适应土壤湿度的变化。  

最近的一项研究(涉及长达 2 年的迭代设计过程,结合九个月的 SMFC 部署数据)系统地测试了电池设计,以得出总体设计指南。研究团队创建并比较了四种不同的版本,包括阴极和阳极彼此平行的传统设计。燃料电池的垂直设计(版本 3:阳极水平方向和阴极垂直方向)被发现性能最佳。它在淹没条件到稍微干燥条件的湿度范围内工作良好。  

在垂直设计中,阳极(由碳制成,用于捕获细菌释放的电子)垂直于地面埋在潮湿的土壤中,而阴极(由惰性导电金属制成)垂直位于阳极顶部,水平放置在地面上氧气易于完成还原半反应的水平。  

当电池被水淹没时,设计的功率输出在整个持续时间内明显更高。从完全水下条件到有些干燥(体积含水量为 41%),它都运行良好,但仍然需要 41% 的体积含水量 (VWC) 才能保持活跃。  

本研究解决了有关 SMFC 设计方面的问题,以提高一致性和对湿度变化的适应能力。由于作者已向公众发布了所有设计、教程和模拟工具以供使用和构建,因此希望这应该能够在不久的将来转化为在精准农业等不同领域的更广泛应用。  

*** 

参考文献:  

  1. Vishwanathan AS,2021。微生物燃料电池:针对初学者的全面回顾。 3 生物技术。 2021 年 11 月; 5(248): 01。2021 年 XNUMX 月 XNUMX 日在线发布。DOI: https://doi.org/10.1007/s13205-021-02802-y 
  1. 十 B., 2024。土壤供电计算:实用土壤微生物燃料电池设计工程师指南。发布时间:12 年 2024 月 7 日。ACM 关于交互式、移动、可穿戴和普适技术的会议记录。第 4 卷第 196 期文章编号:1 页 40–XNUMX。数字编号: https://doi.org/10.1145/3631410 
  1. 西北大学。新闻-泥土驱动的燃料电池永远运行。发布于 12 年 2024 月 XNUMX 日。可在 https://news.northwestern.edu/stories/2024/01/dirt-powered-fuel-cell-runs-forever/ 

*** 

最新消息

2026 年日全食

2026年8月12日,发生了一次日全食……

人工智能设计完整的功能基因组

基因组语言模型 Evo 2 设计了新颖的……

旅行者2号:“大爆炸”程序延长了科学仪器的寿命

旅行者2号执行的“大爆炸”能量管理程序……

并非由恒星坍缩形成的黑洞 

小红点(LRD)中的黑洞……

流星在新英格兰地区产生白昼火流星和音爆  

星期六 18:06 UTC 左右,听到一声巨大的音爆,并看到一个火球……

合成无碳二茂铁类似物

合成了第一种不含碳的无机夹心化​​合物(一种锇化合物……)

资讯订阅

千万不要错过

多奈哌齐对大脑区域的影响

多奈哌齐是一种乙酰胆碱酯酶抑制剂1。 乙酰胆碱酯酶分解...

有机农业对气候变化的影响要大得多

研究表明,有机种植食品对...的影响更大

糖和人造甜味剂同样有害

最近的研究表明,人造甜味剂需要...

与不合时宜的饮食相关的不规则胰岛素分泌导致生物钟中断会增加慢性病的风险

喂养调节胰岛素和 IGF-1 的水平。 这些荷尔蒙...

蓝色幽灵:商业月球着陆器实现月球软着陆

2 年 2025 月 XNUMX 日,月球着陆器“蓝色幽灵”……

对月船三号月球车着陆点位于月球南极地区的首次土壤研究   

印度空间研究组织月球车上的 APXC 仪器……
乌梅什·普拉萨德(Umesh Prasad)
乌梅什·普拉萨德(Umesh Prasad)
乌梅什·普拉萨德是一位研究型传播者,擅长将同行评审的原始研究成果提炼成简洁、深刻且来源可靠的公共文章。作为知识转化领域的专家,他致力于让非英语受众也能接触到科学。为此,他创立了“欧洲科学”(Scientific European)——一个创新型的多语言开放获取数字平台。普拉萨德填补了全球科学传播的关键空白,扮演着重要的知识策展人的角色,他的工作代表着学术新闻报道的新时代,将最新的研究成果以通俗易懂的方式呈现给大众。

2026 年日全食

2026年8月12日,北半球格陵兰岛、冰岛、俄罗斯北部、大西洋、西班牙等地观测到了日全食……

人工智能设计完整的功能基因组

基因组语言模型 Evo 2 设计了噬菌体 ΦX174 的新型功能基因组。其中约 300 个由人工智能生成的基因组设计已通过化学合成并在……中进行了测试。

旅行者2号:“大爆炸”程序延长了科学仪器的寿命

2026年7月,旅行者2号探测器执行的“大爆炸”能量管理程序延长了三台科学仪器(磁力计、等离子体波探测器……)的运行寿命。

发表评论

请输入您发表评论!
请在此输入你的名字

出于安全考虑,需要使用谷歌的 reCAPTCHA 服务,该服务受谷歌 隐私政策使用条款.

我同意这些条款.