空气阴极燃料电池电极材料的制备及脱硫后处理

来源 :第九届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:anandebaobei
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硫化氢(H2S)具有显著的毒性和腐蚀性,广泛存在于工业废水中.空气阴极燃料电池作为一种可以自发定向氧化水体中S2-的装置,具有很大的应用潜力.装置运行时,燃料电池可以将S2-定向氧化为S0,并且还能产生电能[1].
其他文献
尺寸稳定阳极(DSA)在废水处理,污泥脱水,清洁电镀,湿法回收,阴极保护等领域中广泛应用,推动了环境电化学产业的发展[1,2].Ti基IrO2-SnO2阳极是目前广泛研究的兼有析氧催化活性和电化学稳定性的DSA阳极材料[3-6].本文通过机械热解喷涂的方法制备了IrO2-SnO2/Ti阳极,方法示意图如图1所示.
会议
能源与环境问题是当今世界的两大难题.水污染的治理和资源化是一个较为突出的问题.控制水污染的常用方法是降解废水中的污染物,但这样却忽视了废水中蕴含的大量的化学能.开发有效的污染物降解工艺并同时回收其中蕴含丰富的化学能是实现废水资源化的有效途径.
会议
我国水污染状况严重,一般水质监测方法需要经过取样和预处理等过程,生物电化学原理的水质监测以其特有的直观便捷性引起了研究关注.以微生物燃料电池(Microbial Fuel Cells,MFCs)为例,在不需前处理且不需外界提供能量的条件下,系统受到水质变化影响产生不同的电压或电流响应,被很多科研人员作为监测水体毒性物质存在的便捷的监测方法进行研究[1].
会议
氯霉素(CAP)属广谱抗生素,因其高效价廉而在畜牧业生产中广泛应用,其分子结构图1所示.但CAP可导致再生障碍性贫血和粒细胞缺乏症,因此,常常需要检测畜禽产品中的CAP 残留量[1].分子印迹技术是一种为获得在空间结构和结合位点上与某一分子(模板)完全匹配的聚合物的制备技术[2],本文分别制备了Fe3O4磁性纳米粒子、金纳米粒子(AuNPs),用3-氨基丙基三乙氧基硅烷对Fe3O4纳米粒子进行氨基
会议
废水中难生物降解成分的处理是工业废水以及市政二级出水深度处理普遍面临的难题,往往需高级氧化处理,而光催化燃料电池用于废水高级氧化处理是近些年研究的热点.利用半导体的光激发特性,在太阳光照射下,激发空穴氧化水中的难降解污染物,同时以电能形式回收污染物化学能,构成燃料电池,理想条件下可实现边处理废水边输出能量.该方法相比传统化能氧化高级氧化技术成本更加低廉,环境友好.
会议
微生物燃料电池(Microbial Fuel Cells,MFCs)是一种新型节能型水污染处理技术[1].但是,产电效率较低阻碍了其进一步发展.从MFCs的构成来看,阳极作为产电微生物附着的载体,不仅影响产电微生物的附着量,而且影响电子从微生物向阳极的传递,对MFCs产电性能有至关重要的影响.因此,制备新型高效的阳极材料,对提高MFCs的产电能力具有十分重要的意义.
会议
微生物燃料电池(MFCs)作为新型污水处理技术,能降解有机污染物同时产生清洁电能,在污水处理、生物传感器、生态修复等领域具有独特的优势[1].电活性微生物和电极之间的细胞外电子转移(EET)效率是决定MFCs性能的关键因素.因此,开发合适的电极对提高MFCs的性能具有重要意义.
会议
当前世界各国为了保证经济建设速度从而大量使用以煤炭、石油、天然气为代表的化石能源,而由于我国能源利用技术水平的限制,在化石能源燃烧的过程中,大量的CO2气体被排放到大气当中,引起了以温室气体为代表性的全球性环境问题.本文从实验的角度出发,尝试设计出一条经济、简单易操作的电化学还原制甲酸的技术路线,以实现控制碳排放量的控制,破除当前制约我国经济建设的主要障碍.
会议
自20 世纪40 年代末,人类就已开始生产全氟化合物(Perflnorinated chemicals,PFCs),该类化合物具有极高的物理化学稳定性,耐高温、抗水解、光解、生物难降解和难代谢的环境持久性,以及疏水、疏油的双重特性.由于PFCs所具有的各种物理化学性质,其已被广泛地应用于多种工业与民用产品的生产中.近年来,PFCs已在全球范围内的各类环境介质、生物体和人体内被检出.
会议
微生物胞外电子传递是地球表层系统元素循环与能量交换的重要驱动力.近年来,以微生物—穿梭体—矿物之间电子转移为核心的生物地球化学过程得到重视.从微观的角度而言,微生物与矿物相互作用的核心机理,是胞外电子传递.其中,电子传递过程当中的能量变化是其机制研究的基本问题之一.
会议