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硝酸-PPy/AQDS联合处理改善阳极性能的分析表征
被引量:
2
1
作者
沈伟航
朱能武
+2 位作者
尹富华
吴平霄
张彦鸿
《环境科学》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016年第9期3488-3497,共10页
阳极性能是影响微生物燃料电池(microbial fuel cells,MFCs)性能的关键因素之一.通过吡咯聚合、蒽醌-2,6-磺酸钠盐(AQDS)掺杂以及库仑量调控将不同厚度的PPy/AQDS复合薄膜电沉积至硝酸处理的碳毡阳极上,以期整合碳毡阳极的生物亲合性、...
阳极性能是影响微生物燃料电池(microbial fuel cells,MFCs)性能的关键因素之一.通过吡咯聚合、蒽醌-2,6-磺酸钠盐(AQDS)掺杂以及库仑量调控将不同厚度的PPy/AQDS复合薄膜电沉积至硝酸处理的碳毡阳极上,以期整合碳毡阳极的生物亲合性、导电性及电子传递能力,同时强化阳极的这3种性能.结果表明,随着整合强度的加强,阳极性能逐步得到提升,整合阳极在阳极生物量、电导率以及交换电流密度方面优于对照组2.4~3.3倍,其中0.12 C·cm^(-2)的整合阳极表现出最高的峰值电流(2.86 m A)、最大的阳极生物量(0.44 mg·cm-2)、最大的电导率(0.33 S·cm^(-1))、最大的交换电流密度(3.65×10^(-3)A·m^(-2))以及最小的传质阻力,其对应MFC的最大功率密度达1 060.7 m W·m^(-2),是对照组的2.2倍,阳极开路电势接近-0.55V.循环伏安、电化学阻抗谱、扫描电镜和塔菲尔测试进一步揭示了PPy/AQDS复合薄膜在阳极碳纤维之间的联接、架桥作用,使得不同纤维丝之间的接触更加均匀,减小了电子在生物膜与阳极之间、阳极与外回路之间的传递阻力;同时,沉积于碳毡阳极的PPy/AQDS复合薄膜与硝酸处理后阳极表面形成的吡咯氮类官能团之间的协同作用可能是整合阳极性能提升的本质原因所在.
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关键词
微生物燃料电池
整合
生物亲合性
导电性
电子传递能力
原文传递
微生物燃料电池恒电流预培养阳极生物膜分析表征
被引量:
1
2
作者
尹富华
朱能武
+2 位作者
周家智
沈伟航
吴平霄
《环境科学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2017年第11期4047-4056,共10页
阳极性能是影响微生物燃料电池(Microbial Fuel Cells,MFCs)性能的关键因素之一,同时阳极的接种挂膜过程是影响微生物燃料电池启动效率的关键因素.因此,本课题组提出了预培养阳极作为微生物燃料电池的一种新型阳极的概念,在三电极体系下...
阳极性能是影响微生物燃料电池(Microbial Fuel Cells,MFCs)性能的关键因素之一,同时阳极的接种挂膜过程是影响微生物燃料电池启动效率的关键因素.因此,本课题组提出了预培养阳极作为微生物燃料电池的一种新型阳极的概念,在三电极体系下,通过外加恒定电流预培养阳极,在不同条件下对阳极表面进行电化学选择和生物膜驯化以丰富生物膜结构和厚度.结果表明,阳极的性能与预培养电流大小密切相关,预培养阳极CF-4i(外加4 A·m-2电流密度)通过循环伏安法、塔菲尔曲线、电化学阻抗谱测试,性能好于其他测试组及对照组,装配阳极CF-4i的微生物燃料电池能实现最大功率密度968.20 m W·m-2,是对照组的2.53倍.同时,通过共聚焦显微镜观察发现,生物膜大体分两层,外层的活细胞及内层的死细胞,外层活细胞长在内层死细胞之上.这种结构分布表明,阳极生物膜中的活细胞部分绝大多数都分布于生物膜的外侧,而不是均布于整个阳极生物膜中;同时这也表明不是整个阳极生物膜都具有新陈代谢活性,但死亡的细胞可以继续积累在电极表面附近,活的外层膜负责电流的产生,而内层的死细胞作为一种导电基质.
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关键词
微生物燃料电池
阳极
预培养
导电性
电子传递能力
原文传递
题名
硝酸-PPy/AQDS联合处理改善阳极性能的分析表征
被引量:
2
1
作者
沈伟航
朱能武
尹富华
吴平霄
张彦鸿
机构
华南理工大学环境与能源学院
工业聚集区污染控制与生态修复教育部重点实验室
出处
《环境科学》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016年第9期3488-3497,共10页
基金
国家自然科学基金项目(31272482)
教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NCET-11-0166)
中央高校基本科研业务费专项(2014ZG015)
文摘
阳极性能是影响微生物燃料电池(microbial fuel cells,MFCs)性能的关键因素之一.通过吡咯聚合、蒽醌-2,6-磺酸钠盐(AQDS)掺杂以及库仑量调控将不同厚度的PPy/AQDS复合薄膜电沉积至硝酸处理的碳毡阳极上,以期整合碳毡阳极的生物亲合性、导电性及电子传递能力,同时强化阳极的这3种性能.结果表明,随着整合强度的加强,阳极性能逐步得到提升,整合阳极在阳极生物量、电导率以及交换电流密度方面优于对照组2.4~3.3倍,其中0.12 C·cm^(-2)的整合阳极表现出最高的峰值电流(2.86 m A)、最大的阳极生物量(0.44 mg·cm-2)、最大的电导率(0.33 S·cm^(-1))、最大的交换电流密度(3.65×10^(-3)A·m^(-2))以及最小的传质阻力,其对应MFC的最大功率密度达1 060.7 m W·m^(-2),是对照组的2.2倍,阳极开路电势接近-0.55V.循环伏安、电化学阻抗谱、扫描电镜和塔菲尔测试进一步揭示了PPy/AQDS复合薄膜在阳极碳纤维之间的联接、架桥作用,使得不同纤维丝之间的接触更加均匀,减小了电子在生物膜与阳极之间、阳极与外回路之间的传递阻力;同时,沉积于碳毡阳极的PPy/AQDS复合薄膜与硝酸处理后阳极表面形成的吡咯氮类官能团之间的协同作用可能是整合阳极性能提升的本质原因所在.
关键词
微生物燃料电池
整合
生物亲合性
导电性
电子传递能力
Keywords
microbial
fuel
cells(MFCs)
integration
biocompatibility
electrical
conductivity(EC)
electron
transfer
efficiency
(
ete
)
分类号
X382 [环境科学与工程—环境工程]
原文传递
题名
微生物燃料电池恒电流预培养阳极生物膜分析表征
被引量:
1
2
作者
尹富华
朱能武
周家智
沈伟航
吴平霄
机构
华南理工大学环境与能源学院
工业聚集区污染控制与生态修复教育部重点实验室
出处
《环境科学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2017年第11期4047-4056,共10页
基金
国家自然科学基金(No.31272482)
教育部新世纪优秀人才支持计划项目(No.NCET-11-0166)
中央高校基本科研业务费专项(No.2014ZG015)~~
文摘
阳极性能是影响微生物燃料电池(Microbial Fuel Cells,MFCs)性能的关键因素之一,同时阳极的接种挂膜过程是影响微生物燃料电池启动效率的关键因素.因此,本课题组提出了预培养阳极作为微生物燃料电池的一种新型阳极的概念,在三电极体系下,通过外加恒定电流预培养阳极,在不同条件下对阳极表面进行电化学选择和生物膜驯化以丰富生物膜结构和厚度.结果表明,阳极的性能与预培养电流大小密切相关,预培养阳极CF-4i(外加4 A·m-2电流密度)通过循环伏安法、塔菲尔曲线、电化学阻抗谱测试,性能好于其他测试组及对照组,装配阳极CF-4i的微生物燃料电池能实现最大功率密度968.20 m W·m-2,是对照组的2.53倍.同时,通过共聚焦显微镜观察发现,生物膜大体分两层,外层的活细胞及内层的死细胞,外层活细胞长在内层死细胞之上.这种结构分布表明,阳极生物膜中的活细胞部分绝大多数都分布于生物膜的外侧,而不是均布于整个阳极生物膜中;同时这也表明不是整个阳极生物膜都具有新陈代谢活性,但死亡的细胞可以继续积累在电极表面附近,活的外层膜负责电流的产生,而内层的死细胞作为一种导电基质.
关键词
微生物燃料电池
阳极
预培养
导电性
电子传递能力
Keywords
microbial
fuel
cells
(
MFCs
)
anode
preincubation
electrical
conductivity
(
EC
)
electron
transfer
efficiency
(
ete
)
分类号
X172 [环境科学与工程—环境科学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
硝酸-PPy/AQDS联合处理改善阳极性能的分析表征
沈伟航
朱能武
尹富华
吴平霄
张彦鸿
《环境科学》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016
2
原文传递
2
微生物燃料电池恒电流预培养阳极生物膜分析表征
尹富华
朱能武
周家智
沈伟航
吴平霄
《环境科学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2017
1
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