超高动力微生物细胞色素纳米线产生湿度的功率
机构名称:
¥ 1.0

混合电子离子导体对于各种技术至关重要,包括在耐用,自我维持的,不受位置或环境1,2的不受限制的方式中从湿度中收获能力。已经提出了50年的混合导体3,4。最近,据称Geobacter Sulfurreducens Pili丝是发电5,6的纳米线。在这里,我们表明该功率是由G.硫核的生产的细胞色素OMCZ纳米线产生的,其电子电导率比Pili 7高20,000倍。非常明显的是,由于定向电荷通过无缝堆叠的Hemes和带电的氢键表面,纳米线显示了超高电子和质子迁移率(> 0.25 cm 2 /vs)。AC阻抗光谱和直流电导率测量,使用四个探针范德布尔和背门效率 - 效应 - 横向器设备表明,湿度会使载流子的迁移率提高30,000倍。冷却将激活能量减半,从而加速电荷传输。电化学测量结果确定将纯电子传导转换为发电的混合传导所需的电压和迁移率。高纵横比(1:1000)和亲水性纳米线表面可有效捕获水分以逆转降低氧气,从而产生巨大的电位(> 0.5 V),以维持高功率。我们的研究建立了一类新的生物合成,低成本和高性能的混合导管,并确定了使用高度可调的电子和蛋白质结构来提高功率输出的关键设计原理。

超高动力微生物细胞色素纳米线产生湿度的功率

超高动力微生物细胞色素纳米线产生湿度的功率PDF文件第1页

超高动力微生物细胞色素纳米线产生湿度的功率PDF文件第2页

超高动力微生物细胞色素纳米线产生湿度的功率PDF文件第3页

超高动力微生物细胞色素纳米线产生湿度的功率PDF文件第4页

超高动力微生物细胞色素纳米线产生湿度的功率PDF文件第5页

相关文件推荐

细胞和微生物
2021 年
¥2.0
L 波段超高功率
2021 年
¥1.0