Microbial electrolysis: a promising approach for treatment and resource recovery from industrial wastewater

Informa UK Limited - Tập 13 Số 4 - Trang 8115-8134 - 2022
Yamini Koul1,2, Viralkunvar Devda1,2, Sunita Varjani1, Wenshan Guo3, Huu Hao Ngo3, Mohammad J. Taherzadeh4, Jo‐Shu Chang5, Jonathan W.C. Wong6, Muhammad Bilal7, Sang‐Hyoun Kim8, Xuan‐Thanh Bui9,10, Roberto Parra‐Saldívar11
1Paryavaran Bhavan, Gujarat Pollution Control Board, Gandhinagar, India
2School of Environment and Sustainable Development, Central University of Gujarat, Gandhinagar, India
3Centre for Technology in Water and Wastewater, School of Civil and Environmental Engineering, University of Technology Sydney, Sydney, Australia
4Swedish Centre for Resource Recovery, University of Borås, Borås, Sweden
5Department of Chemical Engineering, National Cheng Kung University, Tainan, Taiwan
6Institute of Bioresource and Agriculture and Department of Biology, Hong Kong Baptist University, Hksar, Hong Kong
7School of Life Science and Food Engineering, Huaiyin Institute of Technology, Huaian, China
8School of Civil and Environmental Engineering, Yonsei University, Seoul, Republic of Korea
9Faculty of Environment and Natural Resources, Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT), Ho Chi Minh City, Vietnam
10Key Laboratory of Advanced Waste Treatment Technology, Vietnam National University Ho Chi Minh (VNU-HCM), Ho Chi Minh City, Vietnam
11Escuela de Ingeniería y Ciencias- Centro de Biotecnología-FEMSA, Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, Mexico

Tóm tắt

Từ khóa


Tài liệu tham khảo

10.1016/j.biortech.2022.126835

10.1016/j.scitotenv.2021.152802

10.1016/j.fuel.2021.122625

10.1080/21655979.2021.1946631

10.1016/j.scitotenv.2019.135612

10.1016/j.ibiod.2017.02.006

10.1016/j.biortech.2020.123728

10.1016/j.enconman.2018.02.058

Chattopadhyay I, 2022, Bioengineered, 2022250

10.1016/j.jenvman.2018.12.111

10.1016/j.scitotenv.2019.136376

10.1016/j.biortech.2021.125673

10.1016/j.biortech.2016.10.037

10.1016/B978-0-12-821199-1.00028-6

10.1016/j.scitotenv.2020.143901

10.1016/j.jwpe.2020.101734

10.1016/j.jenvman.2021.111986

10.1016/j.ijhydene.2007.02.035

10.1016/j.envres.2021.111815

10.1016/B978-0-444-64052-9.00001-7

10.1016/j.chemosphere.2021.132112

10.1007/s11783-018-1052-9

10.1007/s12088-021-00943-5

Huang Q, 2020, Crit Rev Environ Sci Technol, 1

10.18331/BRJ2020.7.1.5

10.1016/j.apenergy.2019.113938

10.1016/j.apenergy.2016.01.001

10.1201/9781351228138-12

10.1016/j.aej.2015.10.008

10.1016/j.rser.2015.11.029

10.1016/B978-0-444-64017-8.00017-8

10.1039/C9RA05483A

10.1021/acs.estlett.6b00209

10.1016/j.jhazmat.2009.03.051

10.1016/j.biortech.2018.12.039

10.1039/D0SE01797C

10.1201/9780429487118-8

10.1016/j.pecs.2017.07.003

10.1016/j.jclepro.2017.03.199

10.1016/B978-0-444-64052-9.00035-2

10.1016/j.ijhydene.2019.01.287

10.1016/j.envint.2019.02.056

10.1016/j.bioelechem.2017.09.014

10.1016/j.rser.2020.110279

10.1016/j.rser.2015.11.015

10.4491/KSEE.2016.38.6.279

10.1016/j.biortech.2018.06.013

10.1016/j.biortech.2016.05.085

10.1016/j.watres.2016.12.019

10.1016/j.biortech.2019.01.142

10.1016/j.biortech.2015.05.058

10.1021/es504392n

10.1016/j.biortech.2013.01.029

Babu ML, 2013, J Microb Biochem Technol S, 6, 2

10.1016/j.ijhydene.2014.05.035

10.1016/j.seppur.2015.05.043

10.1016/j.ijhydene.2016.09.209

10.1016/j.biortech.2010.10.137

10.1016/j.jenvman.2019.05.070

10.1016/j.cej.2020.127472

10.1016/B978-0-444-64052-9.00035-2

10.1016/j.watres.2014.02.031

10.1016/j.watres.2014.02.031

10.1002/bit.25549

10.1016/j.watres.2014.02.031

10.1073/pnas.1106335108

10.1080/21655979.2022.2035986

10.1016/j.ijhydene.2018.07.197

10.1016/j.wasman.2019.12.015

Al Afif R, 2019, Util. Environ. Eff, 41, 1800

10.1016/j.jfoodeng.2019.03.009

10.1016/j.biortech.2017.06.107

10.1016/j.cej.2020.127472

10.1016/j.biortech.2019.121877

10.1016/j.biortech.2018.02.003

10.1016/j.biortech.2019.121738

10.1002/cssc.201702075

10.1061/(ASCE)HZ.2153-5515.0000537

10.1016/j.jclepro.2016.11.145

10.1002/cphc.201700017

You S, 2010, ChemSusChem Chem. Sustain. Energy Mater, 3, 334

10.1016/j.rser.2016.04.017

10.1021/acs.est.7b00174

10.1016/j.biortech.2020.123588

10.1007/s11356-018-1213-1

10.1016/j.chemosphere.2021.132589

10.3390/ijerph13121259

10.1016/j.watres.2017.04.008

10.1016/j.ibiod.2015.03.030

10.1016/j.jhazmat.2011.11.034

10.1002/jctb.5898

10.1016/j.biortech.2016.07.037

10.1016/j.biortech.2012.12.050

10.1002/jctb.5414

10.1016/j.jbiotec.2021.07.003

10.20964/2017.11.53

10.1016/j.cej.2017.06.086

10.1016/j.scitotenv.2017.09.149

10.1016/j.apcatb.2017.08.078

10.1016/j.jenvman.2016.02.025

10.1016/j.biortech.2013.12.046

10.1007/s00253-018-8888-6

10.1016/j.biortech.2012.02.131

10.1016/j.biortech.2012.06.068

10.1016/j.biortech.2017.05.143

10.1016/B978-0-12-821264-6.00008-5

10.1016/j.crgsc.2021.100111

10.1007/s11442-017-1445-x

10.1016/j.ecolind.2018.06.013

10.1016/j.envpol.2020.115350

10.1080/21655979.2020.1863034

10.1016/j.enpol.2019.02.020

10.1016/j.energy.2018.04.192

10.1186/s12934-021-01613-3

10.1016/j.biortech.2018.07.111

10.1016/j.resconrec.2017.09.005

10.1016/j.ecolecon.2017.06.041

10.1016/j.eti.2020.101063

10.1016/j.jclepro.2017.12.224

10.1080/17518253.2017.1392618

10.1016/j.jclepro.2019.118531

10.1016/j.resconrec.2019.03.045

10.1016/j.resconrec.2019.104553

10.1016/j.scitotenv.2021.152357

10.1016/j.biortech.2020.124240

10.1016/j.nbt.2017.06.006

10.1016/j.biortech.2021.126405

10.1016/j.rser.2021.111553

10.1016/j.copbio.2019.03.007

10.1016/j.jece.2021.105717

10.1007/s40726-019-00116-5)

10.1016/j.scitotenv.2020.141043

10.1016/j.apenergy.2019.113938