生物酶燃料电池ppt--PowerPoint-课件.ppt
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1、以酶为基础的生物燃料电池 07生物:颜海波普通燃料电池的工作原理:酶燃料电池的工作原理:微生物燃料电池和酶燃料电池的比较: parameter 微生物燃料电池 酶燃料电池 催化剂 微生物 酶 使用寿命 长 短 氧化能力 完全氧化 不完全氧化 能量浓度 低 高 成本 高 低膜表面分离器 需要 不需要生物酶燃料电池的最新研究进展 其中一个最重大的进展,就是生物燃料电池的生物阳极和生物阴极使用了新的技术,用直接电子转移取代了以前的间接电子转移。直接传递的好处在于使电子直接从催化剂传递到电极,中间使用传递媒介的这一问题得到解决。无介体酶生物燃料电池采用导电聚合物作为酶固定材料 第二关键是延长固定化酶的
2、活性时间。酶是蛋白质,在缓冲液当中的寿命时间是八小时到两天,尽管固定在电极表面的酶的寿命可以延长到7到20天。近来,通过把酶封装在胶束聚合物中,可以使其活性延长到一年以上,这个胶束为酶提供了合适的PH还有生物可容性的环境,防止其变性焦点-如何提高酶生物燃料电池的效率 三个技术难点1:生物燃料电池阳极需要是三维的,这样就有足够的敏感度。阳极必须要使表面区域所需要的达到最佳化,孔越小,相对反应面积越大,反应速率越快。但孔太小,液态燃料的传送也就成了一个问题。2:成功的固定化多酶系统是需要可以使燃料完全氧化成二氧化碳。目前的酶燃料电池的效率是比较低的,只能用单一的酶和将燃料部分氧化。这和细胞内可以使
3、生物燃料完全氧化成二氧化碳和水是完全不同的。 3:阳极必须支持高效率的电荷转移机制 ,因此了解之间的相互作用,孔隙度,比表面积,以及电子和质子电导率 至关重要。解决方案三维电极构造 为了得到最大能量密度,三维电极需要具有多维和多向的孔结构多层面既提供了小孔,以支持酶的稳定和高负荷密度,也提供了大孔以支持液态燃料的传送 ,多向的结构提供了更大的表面积和通透性 。最近已经开始探索利用壳聚糖聚合物材料有希望用来控制维度和方向性。 利用壳聚糖聚合物材料制成的阳极用于酶燃料电池电极的多酶阳极 多酶电极是用固定在同一电极上的多种酶催化连续或同时发生的多个反应。多酶电极扩大了酶燃料电池可使用燃料的范围 ,提
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