• Search Research Projects
  • Search Researchers
  • How to Use
  1. Back to previous page

Challenging for a new denitrification process using biocathode type MFC.

Research Project

Project/Area Number 19K22919
Research Category

Grant-in-Aid for Challenging Research (Exploratory)

Allocation TypeMulti-year Fund
Review Section Medium-sized Section 64:Environmental conservation measure and related fields
Research InstitutionTohoku University

Principal Investigator

Inoue Chihiro  東北大学, 環境科学研究科, 教授 (30271878)

Project Period (FY) 2019-06-28 – 2022-03-31
Project Status Completed (Fiscal Year 2021)
Budget Amount *help
¥6,240,000 (Direct Cost: ¥4,800,000、Indirect Cost: ¥1,440,000)
Fiscal Year 2021: ¥1,690,000 (Direct Cost: ¥1,300,000、Indirect Cost: ¥390,000)
Fiscal Year 2020: ¥1,430,000 (Direct Cost: ¥1,100,000、Indirect Cost: ¥330,000)
Fiscal Year 2019: ¥3,120,000 (Direct Cost: ¥2,400,000、Indirect Cost: ¥720,000)
Keywords微生物燃料電池 / 脱窒反応 / カソード反応 / 排水処理 / 電流消費菌 / 電流産生菌 / 電極の表面構造 / 処理構造 / 電流生産菌 / 処理効率
Outline of Research at the Start

有機性廃棄物の処理と電気の生産を同時に行うことのできるシステムとして微生物燃料電池(MFC)を改良し、カソード側でも微生物反応を利用して有害物質を処理するバイオカソード型MFCをを開発することを目標とする。バイオカソード型MFCは電気エネルギーの生産を伴いながら有害物質の除去を行うことができ、持続可能な環境修復技術としての発展が期待されるため、挑戦的研究として取り組む意義は大きい。

Outline of Final Research Achievements

In this study, a biocathode type microbial fuel cell (MFC) system that uses a nitrate ion reduction reaction (denitrification reaction) by denitrifying bacteria for the cathode reaction is investigated. A basic system for a new MFC system that enables the treatment of nitrate ions, which are the causative agents of eutrophication, even on the cathode side was created. With the prepared MFC, it was achieved to decompose acetic acid on the anode side and at the same time reduce nitrate ions on the cathode side. It was also clarified that by controlling the applied voltage of the cathode to -200 mV, nitrate ions can be converted to nitrogen gas without accumulating nitrite ions.

Academic Significance and Societal Importance of the Research Achievements

現在のMFC研究の主流は、アノードで微生物による有機物の分解、カソードでは白金触媒を利用した水の電気分解を利用したものである。本研究で基本系を開発したバイオカソード型MFCは、アノードで有機物の分解、カソードで微生物反応により硝酸の脱窒を行わせるものであり、アノードとカソードの両側で水中の汚染物質の分解を行いながら電気を得ることができるため、汚染物質の処理と電気の産生を同時に可能とする新たなシステムを提案するものである。

Report

(4 results)
  • 2021 Annual Research Report   Final Research Report ( PDF )
  • 2020 Research-status Report
  • 2019 Research-status Report
  • Research Products

    (3 results)

All 2021 2019

All Journal Article (1 results) (of which Peer Reviewed: 1 results) Presentation (2 results)

  • [Journal Article] Biomimetic antibiofouling oil infused honeycomb films fabricated using breath figures2021

    • Author(s)
      Shimura Ryunosuke、Abe Hiroya、Yabu Hiroshi、Chien Mei-Fang、Inoue Chihiro
    • Journal Title

      Polymer Journal

      Volume: - Issue: 6 Pages: 713-717

    • DOI

      10.1038/s41428-021-00467-1

    • Related Report
      2021 Annual Research Report 2020 Research-status Report
    • Peer Reviewed
  • [Presentation] 両極型微生物燃料電池の運転による硝酸性窒素除去能力の評価2021

    • Author(s)
      志村龍之介, 荒井雄貴, 井上千弘, 簡梅芳
    • Organizer
      環境バイオテクノロジー学会2021年度大会
    • Related Report
      2021 Annual Research Report
  • [Presentation] 油層担持高分子膜のアンチファウリング特性評価2019

    • Author(s)
      志村龍之介、阿部博弥、簡梅芳、藪浩、井上千弘
    • Organizer
      第9回CSJ化学フェスタ2019
    • Related Report
      2019 Research-status Report

URL: 

Published: 2019-07-04   Modified: 2023-01-30  

Information User Guide FAQ News Terms of Use Attribution of KAKENHI

Powered by NII kakenhi