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J-GLOBAL ID:201502221456869757   整理番号:15A1391494

二酸化炭素還元に依るアセテートの微生物電解合成用の強化された電気活性ホモアセトン産生バイオカソード

An enriched electroactive homoacetogenic biocathode for the microbial electrosynthesis of acetate through carbon dioxide reduction
著者 (4件):
資料名:
巻: 183  ページ: 445-462  発行年: 2015年12月05日 
JST資料番号: C0377A  ISSN: 1359-6640  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: イギリス (GBR)  言語: 英語 (EN)
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微生物電解合成(MES)に依る二酸化炭素(CO2)還元からの価値ある化学品を生み出す方向に対して,バイオフィルム開発と電子デリバリー用の電極材料開発の大きなインパクトを考えた場合,この研究ではバイオカソードとして二つの異なる材料の効率と電解合成に関連するそれら各々のアウトプットを評価してみた。この電極材料はMESプロセスの鍵となる材料である。白金,グラファイト箔,寸法安定性電極(DSA)とグラファイトロッド,電極に誘導されたVITO-CoRETMの様な,いくつかの電極を組み合わせて三電極からなる電池装置を作成し,理想的電極組み合わせについてそれらの適合性をテストした。重炭酸塩(CO2が溶解した状態)は四カ月以上作動した単一チャンバーMESの500mL内で-400mV(vs.SHE)の温和に架けた陰極電位下,選択的に成長したバイオ陰極によってアセテートに還元された。評価した二電極間では陰極としてVITO-CoRETM-PL(VC-IS,プラスチック不活性支持体)と対向電極としてVITO-CoRETM-SS(VC-SSステンレススチール金属支持体)は0.569kg/m3/日の容積生産速度でより高い(4127mgL-1)生産性をグラファイトロッド(0.206kg/m3/日の容積生産速度で1523mgL-1)に対して挙げた。この生産効率とは逆にこのCoulomb効率は二番目の電極組み合わせ(40.43%)が最初の電極組み合わせ(29.91%)よりも高かった。アセテートへの炭素変換効率はグラファイトロッド(82.0%)よりもVC-IS(90.6%)の方が高かった。Copyright 2015 Royal Society of Chemistry All Rights reserved. Translated from English into Japanese by JST
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分類 (3件):
分類
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資源回収利用  ,  電気化学反応  ,  生物科学研究法一般 

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