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摘要:
文章以电气石和聚苯胺为材料,利用电化学方法来修饰石墨电极.其中以石墨电极、聚苯胺修饰的石墨电极和聚苯胺、电气石共同修饰的石墨电极作对照实验,分别为微生物燃料电池反应器1、2和3的生物阴极材料.生物阴极型微生物燃料电池是以微生物作为阴极的催化剂,微生物催化剂相比贵金属它不仅降低了微生物燃料电池应用的成本,而且还可以保持高的催化性能.因此,寻找一种高电导率、高生物适应性以及能够加强生物催化性能的电极材料对微生物燃料电池的发展有很大的影响.当反应器外电路电阻控制在800Ω时,反应器1、2和3的最大输出电压稳定在(0.20±0.005)、(0.26±0.005)和(0.37±0.005)V,同时反应器1、2和3的最大功率密度分别为54、138和266mW/m2.而循环伏安曲线的结果也表明聚苯胺、电气石修饰的电极材料催化性能优于其余2种电极材料.因此说明电气石适合作为修饰生物阴极的材料.
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文献信息
篇名 聚苯胺/电气石电极对微生物燃料电池的影响
来源期刊 环境科学与技术 学科 地球科学
关键词 微生物燃料电池 电极材料 生物阴极 电气石 聚苯胺
年,卷(期) 2015,(3) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 65-71
页数 7页 分类号 X382
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1003-6504.2015.03.013
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 杨凤林 242 4703 36.0 52.0
2 张捍民 62 1384 22.0 35.0
3 张嵘 1 0 0.0 0.0
4 张广毅 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
微生物燃料电池
电极材料
生物阴极
电气石
聚苯胺
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
环境科学与技术
月刊
1003-6504
42-1245/X
大16开
武汉武昌珞珈山八一路338号
38-86
1978
chi
出版文献量(篇)
8416
总下载数(次)
29
总被引数(次)
105763
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