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J-GLOBAL ID:201702289255541661   整理番号:17A0059143

陽極性能を改良するために,硝酸塩と硝酸塩の組合せ処理を分析した。【JST・京大機械翻訳】

Analysis and Characterization of Multi-modified Anodes via Nitric Acid and PPy/AQDS in Microbial Fuel Cells
著者 (5件):
資料名:
巻: 37  号:ページ: 3488-3497  発行年: 2016年 
JST資料番号: A0145B  ISSN: 0250-3301  CODEN: HCKHDV  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: 中国 (CHN)  言語: 中国語 (ZH)
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アノード性能は微生物燃料電池(MFCS)の性能に影響する重要な因子の一つである。ピロールの重合,アントラキノン-2,6-塩(AQDS)のドーピング及びクーロンの調整により,異なる厚さのPPY/AQDS複合膜を硝酸処理したフェルトアノードに電着し,フェルトアノードの生物親和性,導電性及び電子移動能力を統合した。同時に,アノードの3つの性能を強化した。その結果,アノードの性能は,統合強度の増加とともに増加し,アノードのバイオマス,電気伝導率および交換電流密度は,対照群の2.4~3.3倍であった。0.12C・CM(-2)の最大アノード電流(2.86MA),最大のアノードバイオマス(0.44MG・CM(-2)),最大の電気伝導率(0.33S・CM(-1)),最大の交換電流密度(3.65×10(-3)A・M(-2))と最小物質移動抵抗を示した。MFCの最大電力密度は1MW M(-2)に達し,それは対照の2.2倍であり,アノードの開路電圧は-0.55Vであった。サイクリックボルタンメトリー,電気化学インピーダンススペクトル,走査型電子顕微鏡,およびTAFEL試験によって,PPY/AQDS繊維の間の接触と架橋効果をさらに研究し,それらが繊維の間の接触をより均一にすることを示した。それは,生物膜とアノードの間の電子と陽極と外部回路の間の移動抵抗を減少した。同時に,アノードの表面上に蒸着したPPY/AQDS/官能複合膜と硝酸処理後のアノード表面上に形成されたピロール官能基の間の相乗効果は,アノードの性能向上の本質的原因である可能性がある。Data from the ScienceChina, LCAS. Translated by JST【JST・京大機械翻訳】
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分類 (1件):
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燃料電池 
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