Skip navigation

putin IS MURDERER

Please use this identifier to cite or link to this item: https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/42065
Title: Characteristics of biofilm formation process in the bioelectrochemical systems, working in batch-mode of cultivation
Other Titles: Параметри процесу формування біоплівки в біоелектрохімічних системах при періодичному режимі культивування
Authors: Zubchenko, Liudmyla
Kuzminskiy, Yevhen
Affiliation: National Technical University “Kyiv Polytechnic Insitute”
Bibliographic description (Ukraine): Zubchenko L. Characteristics of biofilm formation process in the bioelectrochemical systems, working in batch-mode of cultivation / Liudmyla Zubchenko, Yevhen Kuzminskiy // Chemistry & Chemical Technology. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2017. — Vol 11. — No 1. — P. 105–110.
Bibliographic description (International): Zubchenko L. Characteristics of biofilm formation process in the bioelectrochemical systems, working in batch-mode of cultivation / Liudmyla Zubchenko, Yevhen Kuzminskiy // Chemistry & Chemical Technology. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2017. — Vol 11. — No 1. — P. 105–110.
Is part of: Chemistry & Chemical Technology, 1 (11), 2017
Issue: 1
Volume: 11
Issue Date: 20-Jan-2017
Publisher: Lviv Politechnic Publishing House
Keywords: мікробні паливні елементи
екзо- електрогени
анодна біоплівка
очищення стічних вод
microbial fuel cells
exoelectrogenes
anodic biofilm
wastewater treatment
Number of pages: 6
Page range: 105-110
Start page: 105
End page: 110
Abstract: У статті приведено короткий огляд методу формування анодної біоплівки з високою екзоелектро- генною активністю, який включає почергові повну і часткову заміну поживного середовища. Проаналізовано вплив процесу адаптації на генерування електричного струму під час фор- мування біоплівки. Пояснено причини різкого варіювання сили струму відразу після заміни поживного середовища..
A short overview of the formation methods of the biofilm with high exoelectrogens activity, which includes alternate partial and complete changes of culture medium, was done in the article. The influence of adaptation processes on electric current generation during the exoelectrogens biofilm formation was analyzed. The article also describes the reasons of sharp current variation, which appeared after nutrient medium changes.
URI: https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/42065
Copyright owner: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2017
© Zubchenko L., Kuzminskiy Y., 2017
URL for reference material: https://www.engr
References (Ukraine): [1] Wang A., Sun D., Ren N. et. al.: Bioresource Technol., 2010,101, 5733.
[2] Das S. andMangvani N.: J. Sci. Ind. Res., 2010, 69, 727.
[3] van Ginkel S., Oha S. and Logan B.: Int. J. Hydrogen Energ.,2005, 30, 1535.
[4] Lovley D.: Curr. Opin. Biotech., 2008, 19, 8.
[5] Logan B. and Regan J.: TrendsMicrobiol., 2006, 14, 512.
[6] Ditzig J., Liu H. and Logan B.: Int. J. Hydrogen Energ., 2007,32, 2296.
[7] Kuzminskiy Ye., Schurska K. and Samarukha І.: Bioelektrokhimichne Produkuvannia Elektrychnoi Enerhii ta Vodniu. Kyiv 2012.
[8] Schurska K., Zubchenko L. and Kuzminskiy Ye.: Naukovi visti Nats. Techn. Univ. “KPI”, 2012, 3, 88.
[9] Zielke E.: Microbial Fuel Cell Technology, https://www.engr. psu.edu/ce/enve/logan/bioenergy/pdf/Zielke_E326_Project.pdf
[10] Jang J., Pham T., Chang I. et. al.: Int. J. Proc. Biochem., 2004,39, 1007.
[11] Semchyshyn G. and Luschak V.: Metodychni Vkazivky do Laboratornykh Zaniat zMicrobioilogii. Ivano-Frankivsk 2004.
[12] Lovley D.R.: Curr. Opin. Biotech., 2006, 17, 327.
[13] Ghanggrecar M. and Shinde V.: Environ. Sci. Technol., 2008,40, 3045.
[14] Wang A., Sun D., Ren N. et al.: Bioresource Technol., 2010,101, 5733.
[15] Franks A., Malvankar N. and Nevin K.: Biofuels, 2010, 1, 589.
[16] Kiely P., Cusick R., Call D. et al.: Bioresource Technol., 2011,102, 388.
References (International): [1] Wang A., Sun D., Ren N. et. al., Bioresource Technol., 2010,101, 5733.
[2] Das S. andMangvani N., J. Sci. Ind. Res., 2010, 69, 727.
[3] van Ginkel S., Oha S. and Logan B., Int. J. Hydrogen Energ.,2005, 30, 1535.
[4] Lovley D., Curr. Opin. Biotech., 2008, 19, 8.
[5] Logan B. and Regan J., TrendsMicrobiol., 2006, 14, 512.
[6] Ditzig J., Liu H. and Logan B., Int. J. Hydrogen Energ., 2007,32, 2296.
[7] Kuzminskiy Ye., Schurska K. and Samarukha I., Bioelektrokhimichne Produkuvannia Elektrychnoi Enerhii ta Vodniu. Kyiv 2012.
[8] Schurska K., Zubchenko L. and Kuzminskiy Ye., Naukovi visti Nats. Techn. Univ. "KPI", 2012, 3, 88.
[9] Zielke E., Microbial Fuel Cell Technology, https://www.engr. psu.edu/ce/enve/logan/bioenergy/pdf/Zielke_E326_Project.pdf
[10] Jang J., Pham T., Chang I. et. al., Int. J. Proc. Biochem., 2004,39, 1007.
[11] Semchyshyn G. and Luschak V., Metodychni Vkazivky do Laboratornykh Zaniat zMicrobioilogii. Ivano-Frankivsk 2004.
[12] Lovley D.R., Curr. Opin. Biotech., 2006, 17, 327.
[13] Ghanggrecar M. and Shinde V., Environ. Sci. Technol., 2008,40, 3045.
[14] Wang A., Sun D., Ren N. et al., Bioresource Technol., 2010,101, 5733.
[15] Franks A., Malvankar N. and Nevin K., Biofuels, 2010, 1, 589.
[16] Kiely P., Cusick R., Call D. et al., Bioresource Technol., 2011,102, 388.
Content type: Article
Appears in Collections:Chemistry & Chemical Technology. – 2017. – Vol. 11, No. 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017v11n1_Zubchenko_L-Characteristics_of_biofilm_105-110.pdf3.07 MBAdobe PDFView/Open
2017v11n1_Zubchenko_L-Characteristics_of_biofilm_105-110__COVER.png494.46 kBimage/pngView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.