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海底微生物燃料电池碳毡阴极氨气改性及其电化学性能

来源期刊:材料开发与应用2020年第4期

论文作者:李佳 李洋 毛楚儒 赵鸿浩 郝耀康 侯少鑫 宰学荣 付玉彬

文章页码:69 - 75

关键词:海底微生物燃料电池;氨气热处理;氮掺杂阴极;电化学性能;电池性能;

摘    要:在不同温度(650℃、800℃、950℃)下对碳毡阴极进行氨气热处理,比较改性前后海底微生物燃料电池(MSMFCs)阴极的电化学性能。其中950℃改性阴极的电容密度(172.53 F/cm~2)是Blank组的3.03倍,交换电流密度是空白组的1.53倍,说明950℃氨气改性后阴极的抗极化能力更高;电荷转移电阻(34.09Ω)为Blank (90.96Ω)组的0.37倍,输出功率密度(569 mW/m~2)为Blank组(337 mW/m~2)的1.69倍。故950℃氨气处理碳毡阴极具有最佳的氧还原反应速率。。

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海底微生物燃料电池碳毡阴极氨气改性及其电化学性能

李佳1,李洋1,毛楚儒2,赵鸿浩1,郝耀康1,侯少鑫1,宰学荣2,付玉彬1

1. 中国海洋大学材料科学与工程学院2. 中国海洋大学化学化工学院

摘 要:在不同温度(650℃、800℃、950℃)下对碳毡阴极进行氨气热处理,比较改性前后海底微生物燃料电池(MSMFCs)阴极的电化学性能。其中950℃改性阴极的电容密度(172.53 F/cm~2)是Blank组的3.03倍,交换电流密度是空白组的1.53倍,说明950℃氨气改性后阴极的抗极化能力更高;电荷转移电阻(34.09Ω)为Blank (90.96Ω)组的0.37倍,输出功率密度(569 mW/m~2)为Blank组(337 mW/m~2)的1.69倍。故950℃氨气处理碳毡阴极具有最佳的氧还原反应速率。。

关键词:海底微生物燃料电池;氨气热处理;氮掺杂阴极;电化学性能;电池性能;

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