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光合细菌、水的生物光解和发酵分析图像显微镜
所属分类:显微镜百科 点击次数:175 发布日期:2022-06-20
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光合细菌、水的生物光解和发酵分析图像显微镜 氢 人们已考虑将氢(hydrogen)用作燃料或以燃料电池生产电力,制氢可以通过光合细菌、水的生物光解和发酵。在前两个系统中,氢气生产(produc“onofhy—drogen)是令人鼓舞的,但需要在实用水平上进行更多的研究以评估这些方法的意义。据估计,至少需要20一30年的研究,才能获得一些高效的产氢系统。 尽管通过细菌的作用,可以从葡萄糖制取氢气,但生产速率如此之低,以至使微生物产氢不具经济性。 厌氧发酵制氢的效率远远低于厌氧发酵制甲烷的效率。既然甲烷含有更高的能量,似乎用微生物过程生产甲烷比生产氢气更具实际潜力。不过,进一步的研究也许会改变这种想法。 尽管生物质在全球能源需求中只提供了相对较少的份额(估计美国约占5%),然而仍有巨大价值。在世界上诸如巴西以及气候条件与其类似的,生物质将肯定会得到更广泛的开发和利用。目前依然存在许多技术和农业方面的问题,但对生物技术的研究正在深化人们的认识。 尽管与石油和煤炭相比,生物质可能还有许多缺点,但生物质可再生,一定会促进进一步的研究。在不远的将来,作为能源,生物质的利用将会变得更加容易和经济。
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