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硫掺杂石墨烯阴极在微生物燃料电池中的性能研究
1
作者
刘丽华
许文锋
+4 位作者
贺琦
蓝瑞嵩
张倩
陈博彦
洪俊明
《工业水处理》
北大核心
2025年第4期133-138,共6页
通过水热法将硫原子掺杂到石墨烯结构中,利用单室反应器装置搭建微生物燃料电池(MFC)。采用硫掺杂石墨烯(S-rGO)、活性炭(AC)和炭黑(CB)作为阴极催化剂,选用不同的比例进行混合。发现m(AC)∶m(CB)∶m(S-rGO)为1∶0.25∶0.075时,MFC反应...
通过水热法将硫原子掺杂到石墨烯结构中,利用单室反应器装置搭建微生物燃料电池(MFC)。采用硫掺杂石墨烯(S-rGO)、活性炭(AC)和炭黑(CB)作为阴极催化剂,选用不同的比例进行混合。发现m(AC)∶m(CB)∶m(S-rGO)为1∶0.25∶0.075时,MFC反应器表现出最佳性能,最大输出电压为295 mV,功率密度为256 mW/cm^(2)。此外,S-rGO的极限电流密度为3.46 mA/cm^(2),高于rGO(3.22 mA/cm^(2)),表明S-rGO具有优异的电化学性能和稳定性。应对有机物冲击方面,S-rGO修饰的MFC能够提高污水的COD和TN的去除,相较于rGO,分别提升了2.5%和5.0%。因此,S-rGO是一种高效、稳定的MFC阴极催化剂,不仅能够提高MFC的电能转化效率,还能够提高MFC的污水处理能力,具有广阔的应用前景。
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关键词
硫掺杂石墨烯
氧还原反应
微生物燃料电池
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职称材料
硫掺杂石墨烯作为MFC阴极性能和生物毒性检测
被引量:
1
2
作者
蓝瑞嵩
刘丽华
+2 位作者
张倩
陈博彦
洪俊明
《化工进展》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第6期3430-3439,共10页
采用水热法制备了硫掺杂还原氧化石墨烯(S-rGO),表征发现S原子的掺杂会导致结构缺陷的形成,这些结构缺陷会增加活性位点。通过电化学测试,S-rGO的氧还原反应(ORR)性能优于rGO,其极限电流密度为4.08mA/cm^(2),高出rGO(3.48mA/cm^(2))17....
采用水热法制备了硫掺杂还原氧化石墨烯(S-rGO),表征发现S原子的掺杂会导致结构缺陷的形成,这些结构缺陷会增加活性位点。通过电化学测试,S-rGO的氧还原反应(ORR)性能优于rGO,其极限电流密度为4.08mA/cm^(2),高出rGO(3.48mA/cm^(2))17.3%,这表明S原子的掺杂能够有效提高rGO的ORR活性。将S-rGO与活性炭(AC)、炭黑(CB)以0.1∶0.25∶1的质量比混合作为微生物燃料电池阴极催化剂。结果表明,S-rGO催化的微生物燃料电池反应器每个周期可持续27h,输出电压为0.33V,而rGO催化的反应器每个周期可持续24h,输出电压为0.30V;CB催化的反应器每个周期可持续23h,输出电压为0.26V。以苯扎氯铵(BAC)为生物毒性物质,探讨了S-rGO修饰的微生物燃料电池作为毒性传感器的相关性能,根据电压与BAC浓度的线性拟合结果,发现S-rGO具有更高的毒性检测灵敏度和稳定性(相关系数为0.996),而传统的Pt/C阴极催化剂的相关系数为0.932,表明S-rGO在毒性检测领域具有巨大的应用潜力。
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关键词
微生物燃料电池
阴极催化剂
硫掺杂还原氧化石墨烯
毒性检测
苯扎氯铵
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职称材料
基质浓度·电极距离·离子强度对MFC影响的研究
被引量:
5
3
作者
刘莹
徐惠忠
+2 位作者
韩京龙
张章堂
陈博彦
《环境科学与技术》
CAS
CSCD
北大核心
2011年第9期157-161,共5页
以宜兰酒厂废水处理厂的污泥为菌种来源,构建单槽无膜无介体空气阴极型微生物燃料电池(Microbial Fuel Cell,MFC),通过添加不同浓度的基质、改变阳极与阴极距离及添加不同浓度的NaCl,分别考察了基质浓度、电极距离、离子强度对MFC性能...
以宜兰酒厂废水处理厂的污泥为菌种来源,构建单槽无膜无介体空气阴极型微生物燃料电池(Microbial Fuel Cell,MFC),通过添加不同浓度的基质、改变阳极与阴极距离及添加不同浓度的NaCl,分别考察了基质浓度、电极距离、离子强度对MFC性能的影响。研究结果表明,伴随基质COD浓度的增加(从300 mg/L增到1 000 mg/L),库仑效率降低50%,但产电维持时间延长,COD去除率最高达92%;在一定电极距离内(18 cm到9 cm),伴随电极距离的减小,系统内阻减小,产电提高,最大功率密度从39.6 mW/m2增到73.2 mW/m2;当电极距离过短(6 cm)时,产电反而降低;当NaCl浓度为160 mmol/L时有最大功率密度,但是如果盐类浓度过强,会影响阳极生物膜微生物的活性从而降低产电。
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关键词
微生物燃料电池
基质浓度
电极距离
离子强度
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职称材料
新颖性染料脱色菌株的筛选及脱色效果研究
被引量:
1
4
作者
王岩妮
韩京龙
陈博彦
《环境科学与技术》
CAS
CSCD
北大核心
2013年第2期9-14,共6页
文章首次尝试以新颖筛选方法对台湾及大陆两岸当地微生物自然生态中,以非偶氮染料脱色作为优势筛选条件,以筛选出可有效电子传递于非偶氮染料RB198脱色的混菌,再进行优势纯化分离,以得到可对非偶氮染料具有强电子传递脱色能力的菌株。...
文章首次尝试以新颖筛选方法对台湾及大陆两岸当地微生物自然生态中,以非偶氮染料脱色作为优势筛选条件,以筛选出可有效电子传递于非偶氮染料RB198脱色的混菌,再进行优势纯化分离,以得到可对非偶氮染料具有强电子传递脱色能力的菌株。再藉此特性来研究其对偶氮染料电子传递生物脱色的特性。结果表明,通过脱色测试及蛋白质电泳初步筛选出4种对非偶氮染料RB198具有较优异脱色能力的菌株,并进行16S rRNA分析,此4株纯菌分别为Microvirgula aerodenitrificans,Acinetobacter guillouiae,Pseudomonas sp.,Rahnella aquatilis。其中Rahnella aquatilis DX2b,Microvirgula aerodenitrificans SH7b为脱色新菌株,文章首度发表其具有脱色性能,对非偶氮染料RB198及偶氮染料RB160,OrangeⅠ有优异脱色能力。
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关键词
偶氮染料脱色
非偶氮染料脱色
微生物脱色
本土生态
Rahnella
aquatilis
DX2b
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职称材料
题名
硫掺杂石墨烯阴极在微生物燃料电池中的性能研究
1
作者
刘丽华
许文锋
贺琦
蓝瑞嵩
张倩
陈博彦
洪俊明
机构
福建省厦门环境监测中心站
华侨
大学
化
工学院
福建省工业废水生化处理工程技术研究中心
台湾宜兰大学工学院
化工与材料工程学系
出处
《工业水处理》
北大核心
2025年第4期133-138,共6页
基金
福建省科技项目-对外合作项目(2022I0030)。
文摘
通过水热法将硫原子掺杂到石墨烯结构中,利用单室反应器装置搭建微生物燃料电池(MFC)。采用硫掺杂石墨烯(S-rGO)、活性炭(AC)和炭黑(CB)作为阴极催化剂,选用不同的比例进行混合。发现m(AC)∶m(CB)∶m(S-rGO)为1∶0.25∶0.075时,MFC反应器表现出最佳性能,最大输出电压为295 mV,功率密度为256 mW/cm^(2)。此外,S-rGO的极限电流密度为3.46 mA/cm^(2),高于rGO(3.22 mA/cm^(2)),表明S-rGO具有优异的电化学性能和稳定性。应对有机物冲击方面,S-rGO修饰的MFC能够提高污水的COD和TN的去除,相较于rGO,分别提升了2.5%和5.0%。因此,S-rGO是一种高效、稳定的MFC阴极催化剂,不仅能够提高MFC的电能转化效率,还能够提高MFC的污水处理能力,具有广阔的应用前景。
关键词
硫掺杂石墨烯
氧还原反应
微生物燃料电池
Keywords
sulfur-doped graphene
oxygen reduction reaction
microbial fuel cell
分类号
TM911.45 [电气工程—电力电子与电力传动]
X703 [环境科学与工程—环境工程]
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职称材料
题名
硫掺杂石墨烯作为MFC阴极性能和生物毒性检测
被引量:
1
2
作者
蓝瑞嵩
刘丽华
张倩
陈博彦
洪俊明
机构
华侨
大学
化
工学院
福建省工业废水生化处理工程技术研究中心
福建省厦门环境监测中心站
台湾宜兰大学工学院
化工与材料工程学系
出处
《化工进展》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第6期3430-3439,共10页
基金
福建省科技项目(2022I0030)
国家自然科学基金(51978291)
厦门市科技计划(3502Z20226012)。
文摘
采用水热法制备了硫掺杂还原氧化石墨烯(S-rGO),表征发现S原子的掺杂会导致结构缺陷的形成,这些结构缺陷会增加活性位点。通过电化学测试,S-rGO的氧还原反应(ORR)性能优于rGO,其极限电流密度为4.08mA/cm^(2),高出rGO(3.48mA/cm^(2))17.3%,这表明S原子的掺杂能够有效提高rGO的ORR活性。将S-rGO与活性炭(AC)、炭黑(CB)以0.1∶0.25∶1的质量比混合作为微生物燃料电池阴极催化剂。结果表明,S-rGO催化的微生物燃料电池反应器每个周期可持续27h,输出电压为0.33V,而rGO催化的反应器每个周期可持续24h,输出电压为0.30V;CB催化的反应器每个周期可持续23h,输出电压为0.26V。以苯扎氯铵(BAC)为生物毒性物质,探讨了S-rGO修饰的微生物燃料电池作为毒性传感器的相关性能,根据电压与BAC浓度的线性拟合结果,发现S-rGO具有更高的毒性检测灵敏度和稳定性(相关系数为0.996),而传统的Pt/C阴极催化剂的相关系数为0.932,表明S-rGO在毒性检测领域具有巨大的应用潜力。
关键词
微生物燃料电池
阴极催化剂
硫掺杂还原氧化石墨烯
毒性检测
苯扎氯铵
Keywords
microbial fuel cell
cathode catalyst
sulfur-doped reduced graphene oxide
toxicity detection
benzalchloramine
分类号
TM911.45 [电气工程—电力电子与电力传动]
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职称材料
题名
基质浓度·电极距离·离子强度对MFC影响的研究
被引量:
5
3
作者
刘莹
徐惠忠
韩京龙
张章堂
陈博彦
机构
烟台
大学
环境与材料工程
学院
台湾宜兰大学工学院
出处
《环境科学与技术》
CAS
CSCD
北大核心
2011年第9期157-161,共5页
基金
吉林省科技厅科技成果转化补助基金项目(20105065)
文摘
以宜兰酒厂废水处理厂的污泥为菌种来源,构建单槽无膜无介体空气阴极型微生物燃料电池(Microbial Fuel Cell,MFC),通过添加不同浓度的基质、改变阳极与阴极距离及添加不同浓度的NaCl,分别考察了基质浓度、电极距离、离子强度对MFC性能的影响。研究结果表明,伴随基质COD浓度的增加(从300 mg/L增到1 000 mg/L),库仑效率降低50%,但产电维持时间延长,COD去除率最高达92%;在一定电极距离内(18 cm到9 cm),伴随电极距离的减小,系统内阻减小,产电提高,最大功率密度从39.6 mW/m2增到73.2 mW/m2;当电极距离过短(6 cm)时,产电反而降低;当NaCl浓度为160 mmol/L时有最大功率密度,但是如果盐类浓度过强,会影响阳极生物膜微生物的活性从而降低产电。
关键词
微生物燃料电池
基质浓度
电极距离
离子强度
Keywords
microbial fuel cells(MFC)
substrate concentration
electrode space
ionic strength
分类号
X705 [环境科学与工程—环境工程]
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职称材料
题名
新颖性染料脱色菌株的筛选及脱色效果研究
被引量:
1
4
作者
王岩妮
韩京龙
陈博彦
机构
烟台
大学
环境与材料工程
学院
台湾宜兰大学工学院
出处
《环境科学与技术》
CAS
CSCD
北大核心
2013年第2期9-14,共6页
基金
吉林省科技厅基金(20105065)
文摘
文章首次尝试以新颖筛选方法对台湾及大陆两岸当地微生物自然生态中,以非偶氮染料脱色作为优势筛选条件,以筛选出可有效电子传递于非偶氮染料RB198脱色的混菌,再进行优势纯化分离,以得到可对非偶氮染料具有强电子传递脱色能力的菌株。再藉此特性来研究其对偶氮染料电子传递生物脱色的特性。结果表明,通过脱色测试及蛋白质电泳初步筛选出4种对非偶氮染料RB198具有较优异脱色能力的菌株,并进行16S rRNA分析,此4株纯菌分别为Microvirgula aerodenitrificans,Acinetobacter guillouiae,Pseudomonas sp.,Rahnella aquatilis。其中Rahnella aquatilis DX2b,Microvirgula aerodenitrificans SH7b为脱色新菌株,文章首度发表其具有脱色性能,对非偶氮染料RB198及偶氮染料RB160,OrangeⅠ有优异脱色能力。
关键词
偶氮染料脱色
非偶氮染料脱色
微生物脱色
本土生态
Rahnella
aquatilis
DX2b
Keywords
azo dye decolorization
non--azo dye decolorization
bacterial decotofization
indigenous ecology
Rahnellaaquatilis DX2b
分类号
X172 [环境科学与工程—环境科学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
硫掺杂石墨烯阴极在微生物燃料电池中的性能研究
刘丽华
许文锋
贺琦
蓝瑞嵩
张倩
陈博彦
洪俊明
《工业水处理》
北大核心
2025
0
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职称材料
2
硫掺杂石墨烯作为MFC阴极性能和生物毒性检测
蓝瑞嵩
刘丽华
张倩
陈博彦
洪俊明
《化工进展》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024
1
在线阅读
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职称材料
3
基质浓度·电极距离·离子强度对MFC影响的研究
刘莹
徐惠忠
韩京龙
张章堂
陈博彦
《环境科学与技术》
CAS
CSCD
北大核心
2011
5
在线阅读
下载PDF
职称材料
4
新颖性染料脱色菌株的筛选及脱色效果研究
王岩妮
韩京龙
陈博彦
《环境科学与技术》
CAS
CSCD
北大核心
2013
1
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职称材料
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