Carbon black modified stainless steel as high performance anode of microbial fuel cell

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:a610735932
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  Microbial fuel cell(MFC)can convert the chemical energy stored in organic matters to electricity directly.But the low power density limited its application.The anode is for the microorganisms attachment and growth,which can affect the cell viability and the electrons transfer from the microbes to electrodes surface.
其他文献
电容去离子(CDI)技术因其操作简易、能耗低、产水率高、电极再生无二次污染等优点[1],被视为一种新型节能环保的水处理技术,在清洁水资源供应短缺的情势下表现出重要的战略发展价值。电极材料作为CDI技术应用的核心,直接影响电吸附效果,一直以来备受关注。
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A three-dimensional macroporous enhanced TiO2 nanotube array electrode(3D-MP-Ti-ENTA/SnO2-Sb),which was grown in situ inside porous titanium,was prepared by sol-gel method.
电催化氧化技术作为典型的环境友好技术,由于其经济高效、清洁可控等优势而被广泛应用。目前该技术面临的最大瓶颈在于电流效率低和能耗高。为改善这一缺陷,本文引入线性扫描式供电模式,以多孔Ti/PbO2 电极为核心,对酸性红G(ARG)模拟染料废水进行电催化氧化降解,使得在降解过程中电流密度以线性方式不断降低,分别分析扫描速率和同一电量下不同初始电流密度对降解效果的影响。
采用脉冲电沉积的方式,以多孔钛为基体,制备Ti/Sb-SnO2/α-PbO2/β-PbO2电极。选取脉冲频率、占空比、平均电流密度以及电沉积时间为变量,进行四因素三水平正交实验,并以直流电沉积为对照组,共制得十组PbO2电极。
除草剂被发现可能会对人类的健康造成伤害以及对蜜蜂和其他传粉媒介产生杀伤力,因此最近其使用引起了人们的广泛关注。芬顿试剂处理方法可用于降解水体中的除草剂等污染物,但由于其只能在酸性条件下进行正常的芬顿反应,阻碍了其在污染控制中的实际应用。
在2018 年度全球港口集装箱吞吐量TOP20 的港口中,中国港口数量占半,总吞吐量达到62.14%[1].船舶压舱水可以保持货运船的吃水深度,确保航行中不致发生倾覆事故.然而,压舱水具有港口附近海域生态的特征生物,是外来生物入侵的重要载体[2].
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在饮用水分配系统中,残余消毒剂(氯或一氯胺)可以有效防止微生物的再生和污染。食盐不仅用作调味品,还对人类的健康至关重要,但由于溴离子对哺乳动物的毒性相对较低,人们对食盐中溴离子含量的关注较为有限。
沉积物微生物电化学系统(SMES)是近年来新兴的修复技术.该技术有效得结合了微生物和电化学作用,将有机物氧化过程中释放的化学能转化为电能.同时有机污染物被还原或氧化为无毒或毒性较低的化合物[1].SMES 在沉积物修复领域发挥了明显的优势.