美研究人員利用細菌(肟菌酯中間體)或可顛覆傳統(甲氧咪草煙)發
為您介紹:美國賓漢頓大學的研究人員首次通過將9個細菌(甲氧咪草煙)電池連貫到一個微流體生物(甲氧咪草煙)板上,持續獲得了最大功率5.59瓦的清潔電力,這一研究成果有望顛覆傳統(甲氧咪草煙)化工生產(肟菌酯中間體)方式。該研究報告發表在最新一期《傳感器與執行器B—化學》雜志在線版上。
新的生物(甲氧咪草煙)研究
目前,新的生物(甲氧咪草煙)研究重點之一是利用幾乎在地球每個陸地和水生生物棲息地都能發現的藍藻作為可持續能源的資源。去年,該研究團隊通過扭轉用在電池上的正負極材料,建造了一個較康復的生物(甲氧咪草煙)電池,同時設計了一個基于微流控的小型單腔裝置安置細菌,以替代傳統的雙腔生物(甲氧咪草煙)電池。而這一次,研究人員以3×3的模式連貫了9個雷同的生物(甲氧咪草煙)電池,形成一個可擴展和堆疊的生物(甲氧咪草煙)電池板,通過細菌的光合作用和呼吸流動,間斷產生了60小時的電力。
這種細菌化工生產(肟菌酯中間體)是在微流控生物(甲氧咪草煙)板中進行的,研究人員通過小型化器件結構和在面板上連貫多個微型電池,可使這種生物(甲氧咪草煙)電池板的性能顯著提高,這或將克服生物(甲氧咪草煙)電池研究面臨的障礙,使生物(甲氧咪草煙)電池可持續、更高效地產生電力。
生物(甲氧咪草煙)的研究意義
研究人員認為,該研究有助加深人們對在控制良康復的微環境下,一個較小微生物群中光合細胞外電子轉移過程的了解,從而為基本的生物(甲氧咪草煙)電池研究搭建起一個多功能平臺?!薄斑@一突破能夠最大限度地提高化工生產(肟菌酯中間體)能力/能源效率/可持續性?,F在只能局部了解藍藻或藻類的代謝門路,其顯著的低功率密度和低能量效率尚不適用于實際。由此,需要進行額外的基礎研究搞分明細菌的新陳代謝和生物(甲氧咪草煙)應用的生產潛力。
該大學托馬斯.J·沃森工程和應用科學學校電氣和計算機工程助理教授肖恩·崔(音譯)說:“一旦這種生物(甲氧咪草煙)電池板發揮作用,能夠為小型無線遙控系統及不便頻繁更換電池的遠程站點無線傳感器提供長久電力。”
責任編輯:qxl
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