一种绿藻活体植物电池的制作方法

文档序号:11870887阅读:815来源:国知局
一种绿藻活体植物电池的制作方法与工艺

本发明属于电池技术领域,特别涉及一种绿藻活体植物电池。



背景技术:

由于CO2和其他温室气体的排放,逐年增加至使全球气温显著上升,给人类带来一系列灾害问题。今年我国各地入夏以来持续高温,普降暴雨和特大暴雨造成了严重的经济损失和人员伤亡。所以发展绿色能源,减少CO2的排放是当前各国政府部门和相关人员竟相研究的课题。

绿藻是一种低等植物,它是在光照作用下,利用二氧化碳和水合成碳水化合物,并且释放O2。根据理论计算每公斤CO2可生产0.57千克绿藻 释放0.73千克的O2,所以合理的科学的利用绿藻来减少CO2排放量,改善气候环境将会起到巨大的作用。

绿藻多生长在淡水中,常常出现在湖泊、池塘和水沟之中,依附于水底的岩石或沉木之上,或者漂浮于止水(死水)之上。它是一种高能量植物,细胞的分裂是呈指数关系,即一分为二、二分为四、四分为八,绿藻对环境要求低,适应性很强,可以在营养贫乏的地方生存,也可以在营养丰富的环境下快速生长,大量繁殖, 形成“绿 潮”造成灾害,因此人们都在想方设法的利用它,变废为宝,例如将藻类作为生物质燃烧获取能源,利用藻类的脂类化合物进行气化、裂解的化学方法,将之转变为生物柴油,例如,专利201510427769.6“一种绿藻提取液体燃料的方法”。斯坦福大学的研究人员用微型金电极植于藻类细胞中通过生物反应获得电源。德国汉堡建成了世界上第一座利用藻类发电的建筑,该建筑物正面镶嵌了藻类生物反应器的玻璃,利用藻类的光合作用获取电源,这是一种可再生能源建筑。



技术实现要素:

本发明的目的是提供一种绿藻活体植物电池。

本发明的目的是通过以下技术方案实现的。

本发明所述的绿藻活体植物电池是由正极、生物反应器和负极构成的生物化学能电池。

本发明所述的正极是碳纳米管纸、导电石墨或金属铜。

本发明所述的生物反应器是装有绿藻活体植物的容器。

本发明所述的容器是玻璃杯或塑料杯。

本发明所述负极是金属铝或金属锌。

本发明所述电池属于生物化学能电池,电池的电量一天24小时随阳光和气温的强弱而变化,而且可以长时间提供电能。绿藻活体植物电池在工作的时候,绿藻吸收二氧化碳的同时释放O2,所以这是一种可持续发展的电源,绿藻在固碳减排改善气候环境有很好的效果。

附图说明

图1是本发明绿藻活体植物电池的24小时测试记录曲线图。

图2是绿藻活体植物照片图。

图3是本发明绿藻活体植物四个电池点亮闪烁LED灯的照片图。

图4是本发明绿藻活体植物八个电池点亮闪烁LED灯的照片图。

图5是本发明绿藻活体植物十二个个电池点亮两个红色LED灯的照片图。

图6是本发明绿藻活体植物十二个个电池点亮高亮白光LED灯的照片图。

具体实施方式

本发明将通过以下实施例作进一步说明。

本发明所述的实施例的绿藻活体植物为水棉属绿藻。

实施例1:绿藻活体植物电池的制备。

将碳纳米管纸、石墨和金属铜三种正极分别接出导线,将金属铝和金属锌两种负极分别接出导线,然后将正极和负极成对同时插进装有绿藻活体植物的塑料杯里,构成绿藻活体植物电池,塑料杯里装有50克绿藻活体植物。在串联10欧姆电阻后,测试电池的电压和电流,本测试的电池是在气温27-32度、上午10点进行的。电池的电极长3Cm宽2Cm,二电极距离为4Cm。其结果如下表。

实施例2:绿藻活体植物单个电池24小时测试记录。

将碳纳米管纸正极和金属铝负极分别接出导线,然后将正极和负极成对同时插进装有50克绿藻活体植物的塑料杯中,构成一个绿藻活体植物电池,在串联10 欧姆电阻后,测试电池的电压和电流,本测试的电池是在气温27-32度。电池的电极长3Cm宽2cm,二电极距离为4cm。其结果如下。

从下面表1的纪录数据,可以看出一天24小时绿藻都有生命活力的,其电量与日照强度以及气温有关,10点午14点绿藻合作用最强,充满活力,电流显著增大。晚上18时以后电流降低明显,凌晨24点到4点活力最低,测试的气温在27-32度。

表1 记录数据

实施例3:绿藻活体植物四个电池点亮LED灯实验。

将碳纳米管纸正极和金属铝负极分别接出导线,然后将正极和负极成对同时插进装有绿藻活体植物的塑料杯中,构成一个绿藻活体植物电池,将四个电池串联能点亮闪烁LED灯,见图3。

实施例4:绿藻活体植物八个电池点亮LED灯实验。

将碳纳米管纸正极和金属铝负极分别接出导线,然后将正极和负极成对同时插进装有绿藻活体植物的料杯中,构成一个绿藻活体植物电池,将八个电池串联能点亮闪烁LED灯,见图4。

实施例5:绿藻活体植物十二个电池点亮两个红色LED灯实验。

将碳纳米管纸正极和金属铝负极分别接出导线,然后将正极和负极成对同时插 进装有绿藻活体植物的杯中构成一个绿藻活体植物电池,将十二个电池串联并联能点亮两个红光LED灯,见图5。

实施例6:绿藻活体植物十二个电池点亮LED灯实验。

将碳纳米管纸正极和金属铝负极分别接出导线,然后将正极和负极成对同时插 进装有绿藻活体植物的杯中构成一个绿藻活体植物电池,将十二个电池串联并联能点亮高亮白光LED灯,见图6。

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