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公开(公告)号:CN107578929B
公开(公告)日:2019-03-05
申请号:CN201710725318.X
申请日:2017-08-22
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种用于混合生物电源中的形状可控的双功能水凝胶阳极材料的制备方法。由壳聚糖、碳纳米管和聚吡咯制成水凝胶阳极材料。该材料可以作为阳极材料用于混合生物电源,使其同时既能产生生物电又能存储生物电子,混合生物电源兼具微生物燃料电池和生物电容器的双重功能。水凝胶三维材料具有开放通透的大孔结构有利于传质和微生物在孔内部的附着,壳聚糖的存在大大增加了电极的生物相容性,易挂生物膜和增加微生物的附着量,同时CNT和聚吡咯的存在提高了导电性和电子的存储能力等,可提高阳极的生物电催化活性和电子的储存,提高电池的瞬时输出功率。制备工艺简单,可自支撑形成各种形状,在实际应用中具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN107578929A
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201710725318.X
申请日:2017-08-22
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种用于混合生物电源中的形状可控的双功能水凝胶阳极材料的制备方法。由壳聚糖、碳纳米管和聚吡咯制成水凝胶阳极材料。该材料可以作为阳极材料用于混合生物电源,使其同时既能产生生物电又能存储生物电子,混合生物电源兼具微生物燃料电池和生物电容器的双重功能。水凝胶三维材料具有开放通透的大孔结构有利于传质和微生物在孔内部的附着,壳聚糖的存在大大增加了电极的生物相容性,易挂生物膜和增加微生物的附着量,同时CNT和聚吡咯的存在提高了导电性和电子的存储能力等,可提高阳极的生物电催化活性和电子的储存,提高电池的瞬时输出功率。制备工艺简单,可自支撑形成各种形状,在实际应用中具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN105110483A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510459895.X
申请日:2015-07-31
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C02F3/34 , C02F101/22 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供的是一种利用电容性生物阳极MFC的间歇操作去除废水中重金属铬的方法。(1)、首先将阳极室引入含有营养物质和乙酸钠的溶液,并加入MFC反应溶液进行接种,构成阳极液;阴极室引入铁氰化钾溶液作为阴极液;定期更换阳极液和阴极液,直至输出电压稳定到最高值;(2)、将含有营养物质和乙酸钠的溶液加入阳极室,用含铬废水替换阴极室的铁氰化钾溶液,采用“开路-闭路-开路-闭路”循环间歇运行的方式操作MFC,开路、闭路时间分别为0.1~1h。本发明采用电容性生物阳极MFC的间歇操作去除阴极室的污染物具有处理效果较好、处理成本低等优点,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN104393311A
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201410557788.6
申请日:2014-10-20
Applicant: 哈尔滨工程大学
CPC classification number: H01M4/90 , H01M4/8817 , H01M4/8875 , H01M4/8882 , H01M4/8892 , H01M4/9083
Abstract: 本发明提供的是一种具有三维开放结构的微生物燃料电池阳极材料及制备方法。本发明的微生物燃料电池阳极材料是由纳米碳、海绵、活性炭和金属集流体构成的多层结构。本发明的制备方法主要包括海绵基体的预处理,采用浸渍-干燥的方法制备3D纳米碳与海绵导电材料和将3D碳材料导电基体固定到涂覆活性炭的金属集流体上制成3D多层阳极材料等步骤。本发明的电极材料不仅有利于传质和生物大量附着,而且制作过程简单,成本低,以该材料为阳极构建的MFC的阳极产电性能大大提高、极化现象明显降低,具有很大的应用前景。
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