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摘要:
通过电沉积的方法获得了一种具有均匀孔隙结构的海绵状二氧化锰催化剂,结合扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射(XRD)、X射线光电子能谱(XPS)等手段表征了所制备材料的表面形貌、结构及元素构成和赋存价态,采用线性伏安扫描(LSV)法对电沉积材料的电化学性能进行分析,考察其催化氧还原反应的活性,最后以合成的材料为阴极催化剂,构建微生物燃料电池系统,考察其在微生物燃料电池中的应用效果.结果表明,以电沉积二氧化锰为阴极催化剂的微生物燃料电池最大功率密度为975.6 mW/m2,是以商业二氧化锰为阴极催化剂的电池的1.7倍;这表明作为一种经济、高效、环境友好的阴极氧还原催化剂,电沉积法制备的二氧化锰为实现阴极催化剂的低成本制备以及微生物燃料电池放大化推进提供了新的研究途径.
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文献信息
篇名 电沉积制备MnO2催化剂及其在微生物燃料电池中的应用
来源期刊 燃料化学学报 学科 化学
关键词 电沉积 MnO2 阴极催化剂 氧还原反应 微生物燃料电池
年,卷(期) 2020,(7) 所属期刊栏目 研究论文
研究方向 页码范围 889-896
页数 8页 分类号 TM911.45|O646.5
字数 5044字 语种 中文
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研究主题发展历程
节点文献
电沉积
MnO2
阴极催化剂
氧还原反应
微生物燃料电池
研究起点
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
燃料化学学报
月刊
0253-2409
14-1140/TQ
大16开
太原市桃园南路27号(太原165信箱)
22-50
1956
chi
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62138
相关基金
广东省自然科学基金
英文译名:Guangdong Natural Science Foundation
官方网址:http://gdsf.gdstc.gov.cn/
项目类型:研究团队
学科类型:
论文1v1指导