Fe-Fe₃O₄-NC改性空气阴极
峰值功率增82.8%
利用碳包覆与空心碳限域结构提升氧还原活性,显著提高微生物燃料电池产电与农药降解能力。
Liu, Yu · Ziqi, Wang · Jumiao, Qin · Zhong, Ming · 郎剑锋 · 许光日 · 吴艳兵 · 崔乘幸
Molecules 2024
具体参数
- 峰值功率密度
- {'zh': '1213.8', 'en': '1213.8'} mW·m⁻²
- 草甘膦去除率
- {'zh': '80.1', 'en': '80.1'} %
- 比表面积
- {'zh': '368.11', 'en': '368.11'} m²·g⁻¹
技术优势
功率密度大增
碳包覆和空心碳限域结构提供了丰富的ORR活性位点,峰值功率密度较裸AC提高82.8%。
农药去除更彻底
草甘膦去除率从裸AC的23.2%提升至80.1%,阴极改性显著增强了污染物的同步降解。
活性位点更多
比表面积高达368.11 m²·g⁻¹,加上N掺杂和异质结界面,为ORR提供了充足的反应场所。
应用场景
- 微生物燃料电池:提升MFC空气阴极的产电能力,推动其实际应用。
- 农药废水处理:同步降解草甘膦等农药并回收电能。
- 氧还原电催化剂:为氧还原反应提供高效碳基限域催化结构。
- 产电与污染物降解:在同一装置中同时实现产电与难降解污染物去除。
- 空气阴极材料:替代普通活性炭,降低空气阴极的ORR过电位。