1.一种高效生物/非生物混合制氢体系,其特征在于,包括如下组分:纳米颗粒、巴氏梭菌(Clostridium pasteurianum);所述纳米颗粒为L1 0 -FePt纳米颗粒或者L1 0 -FePt@PPy复合纳米颗粒中的一种。
2.根据权利要求1所述的一种高效生物/非生物混合制氢体系,其特征在于,所述混合制氢体系中,每3%体积接种量的巴氏梭菌对应纳米颗粒浓度≤400ppm。
3.根据权利要求2所述的一种高效生物/非生物混合制氢体系,其特征在于,所述混合制氢体系中,每3%体积接种量的巴氏梭菌对应纳米颗粒浓度为200ppm。
4.根据权利要求1至3中任一权利要求所述的一种高效生物/非生物混合制氢体系,其特征在于,所述L1 0 -FePt@PPy复合纳米颗粒与所述巴氏梭菌构成的混合制氢体系制氢时长达到30天。
5.权利要求1至3中任一权利要求所述的一种高效生物/非生物混合制氢体系的制备方法,其特征在于,包括以下具体步骤:S1:制备L1 0 -FePt纳米颗粒;S2:制备L1 0 -FePt@PPy复合纳米颗粒;S3:制备L1 0 -FePt-巴氏梭菌或L1 0 -FePt@PPy-巴氏梭菌混合制氢体系。
6.根据权利要求5所述的一种高效生物/非生物混合制氢体系的制备方法,其特征在于,所述步骤S1的制备方法如下:将乙酰丙酮铂、乙酰丙酮铁、乙酸银和1,2-十六烷二醇加入装有十六胺的烧瓶中,混匀除水后向混合溶液中加入油酸和油胺,升温至360℃用硝酸刻蚀,得到L1 0 -FePt纳米颗粒;所述步骤S2的制备方法如下:将所述L1 0 -FePt纳米颗粒和吡咯单体加入到水中超声分散后,加入FeCl 3 ·6H 2 O和聚乙烯醇的混合溶液,室温搅拌8-24小时后,用乙醇水溶液清洗并收集,得到L1 0 -FePt@PPy复合纳米颗粒;所述步骤S3的制备方法如下:将所述L1 0 -FePt纳米颗粒或L1 0 -FePt@PPy复合纳米颗粒与巴氏梭菌共培养进行发酵产氢;培养温度为37℃,初始pH为6.0;每3%体积接种量的巴氏梭菌对应L1 0 -FePt纳米颗粒或L1 0 -FePt@PPy复合纳米颗粒浓度≤400ppm。
7.根据权利要求6所述的一种高效生物/非生物混合制氢体系的制备方法,其特征在于,所述步骤S1中,乙酰丙酮铂、乙酰丙酮铁、乙酸银和1,2-十六烷二醇摩尔比为1:1:1.2:3;所述步骤S2中,每40mg L1 0 -FePt纳米颗粒对应4-12μL吡咯单体;所述步骤S3中,每3%体积接种量的巴氏梭菌对应L1 0 -FePt纳米颗粒或L1 0 -FePt@PPy复合纳米颗粒浓度为200ppm。
8.一种高效生物/非生物混合制氢体系的应用,其特征在于,该混合制氢体系由权利要求1至3中任一权利要求所述的混合制氢体系构成,应用于厌氧体系发酵制氢。
9.根据权利要求8所述的一种高效生物/非生物混合制氢体系的应用,其特征在于,包括以下具体步骤:将所述L1 0 -FePt纳米颗粒或者L1 0 -FePt@PPy复合纳米颗粒与巴氏梭菌在静置厌氧环境下共培养进行发酵产氢;培养温度为37℃,初始pH为6.0,每3%体积接种量的巴氏梭菌对应纳米颗粒浓度≤400ppm。