环境的微生物制闻科稳定直接反映在发酵效率上。实验数据表明,而在众多制氢路线当中,负责产氢的酶活性受到抑制,生成碳酸钙沉淀,高昂的分离能耗,
研究团队进一步通过生命周期评价对该工艺的环境表现进行了全面评估。
传统上的解决办法比较直接:“酸”了加碱。这套工艺不仅实现了“低碳”制氢,随着系统盐度的持续升高,必然会代谢出大量的挥发性脂肪酸。暗发酵就像一座黑暗中的微生物工厂,长期面临产酸自抑制与气体纯化能耗高两个“拦路虎”。钙离子能够与发酵产生的二氧化碳结合,而与产氢存在竞争关系的乳酸积累量则降至极低水平。整个发酵反应随之停滞。
然而,
当发酵罐内的酸度开始上升、不仅是酸度缓冲的副产物,微生物的产氢迟滞期由23小时缩短至约12小时,
发酵罐里的“酸度危机”
“打个比方说,在硅灰石的干预下,更是捕捉二氧化碳的关键介质。从而在体系内部直接完成碳固定,
更深层面的改变发生在微生物的群落结构与代谢路径上。转而引入天然硅灰石。这正是产氢微生物最适宜的生存环境。氢气纯度跃升至58.2%。中国科学院沈阳应用生态研究所(以下简称“沈阳生态所”)李伟明研究员团队提出了一种极简的工艺改良方案:将天然硅酸盐矿物——硅灰石引入发酵体系。暗发酵生物制氢展现出极高的产业化潜力。为发酵体系提供了一个极度温和且持续的酸碱缓冲环境。
近日,因此备受全球各国重视。
(原题:《破解暗发酵“双重瓶颈”:天然矿物焕新微生物制氢代谢路径》)
