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Optimisation d’anodes microbiennes à partir de lixiviat de sol pour la conception de piles à combustible microbiennesud

机译:土壤渗滤液中微生物阳极的优化用于微生物燃料电池的设计 ud

摘要

Les piles à combustible microbienne (PACMs) sont des piles capables de convertir l’énergie chimique de combustibles organiques directement en énergie électrique. Dans ces piles, l’oxydation du combustible est assurée par des micro-organismes dits "électro-actifs" qui forment des biofilms à la surface de l’anode et jouent le rôle de catalyseur des réactions électrochimiques. Les travaux qui font l’objet de ce manuscrit ont eu pour objectif d’optimiser des anodes microbiennes formées à partir de la flore bactérienne contenue dans des terreaux de jardin. Les expériences effectuées en chronoampérométrie avec un système à trois électrodes ont conduit à la première démonstration expérimentale que des densités de courant de 66 A/m2 pouvaient être obtenues en formant les anodes microbiennes sur des ultra-microélectrodes. Sur des électrodes de taille normale, la mise au point d’une nouvelle technique (polarisation retardée) pour la formation de biofilms microbiens a permis d’obtenir des densités de courant de 9,4 A/m2 après seulement 3 jours de polarisation tandis que le protocole conventionnel demandait quelques semaines pour obtenir 6 à 8 A/m2. L’étude de différents matériaux d’électrode a indiqué que l’acier inoxydable qui permit d’atteindre des densités de courant de 21 A/m2 présente un grand intérêt pour la formation de biofilms électro-actifs. En effet, les électrodes en tissu de carbone ont assuré jusqu’à 34,3 A/m2, voire 50 A/m2 en anaérobiose, mais elles bénéficiaient d’une structure tridimensionnelle. La mise en oeuvre des anodes microbiennes optimisées dans les PACMs a assuré la production de 6,0 W/m2. L’élaboration d’un nouveau prototype intégrant un système de cathode amovible a permis d’allonger la durée de vie initiale de la pile de 2 semaines à plus de 2 mois.
机译:微生物燃料电池(PACM)是能够将有机燃料中的化学能直接转化为电能的电池。在这些电池中,燃料被所谓的“电活性”微生物氧化,这些微生物在阳极表面形成生物膜并充当电化学反应的催化剂。本手稿的工作旨在优化由花园盆栽土壤中所含细菌群形成的微生物阳极。用三电极系统在计时电流法中进行的实验导致了第一个实验演示,即通过在超微电极上形成微生物阳极可以得到66 A / m2的电流密度。在标准尺寸的电极上,用于形成微生物生物膜的新技术(延迟极化)的发展使得极化后仅3天即可获得9.4 A / m2的电流密度,而传统协议需要几周的时间才能获得6至8 A / m2的电流。对不同电极材料的研究表明,达到21 A / m2的电流密度的不锈钢对于形成电活性生物膜非常感兴趣。的确,碳纤维织物电极在厌氧条件下可提供高达34.3 A / m2的能量,甚至高达50 A / m2,但它们受益于三维结构。 PACM中优化的微生物阳极的实施确保了6.0 W / m2的产量。结合可移动阴极系统的新原型的开发使将初始电池寿命从2周延长到2个月以上成为可能。

著录项

  • 作者

    Pocaznoi Diana;

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  • 年度 2012
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