利用纳米银木头生物阴极在微生物燃料电池中促进 Cr(VI)还原和产电

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  在本论文研究当中,一种新型的锚定银纳米颗粒的木头(Ag NPs Wood Carbon,Ag NPs/WC)电极被开发出来,并首次被作为双室微生物燃料电池的生物阴极,可用来同时提高生物产电及阴极液中的六价铬去除:首先,通过扫描电子显微镜(SEM )的表征,预驯化后的木头电极表面被大量的ShewanellaoneidensisMR-1所附着,并形成稳定的生物膜。使用纳米银木头生物阴极的微生物燃料电池,其最大功率密度能够达到8.285±0.253mWm-2,是使用传统碳毡生物阴极微生物燃料电池(0.985±0.008mWm-2)的8.41倍。同时,在20mgL-1初始浓度的六价铬阴极液中,使用纳米银木头生物阴极的微生物燃料电池,其六价铬去除率可达到98.19±2.01%,明显高于分别使用传统碳布电极(48.47±0.84%)、碳毡电极(53.31±1.45%)和无银颗粒锚定的碳化木头(Wood Carbon, WC)电极(88.17±1.92%)的生物阴极微生物燃料电池;其次,通过CV曲线(CV Plots)、Tafel曲线(Tafel Plots)以及电化学阻抗谱(EIS)的实验结果论证了纳米银木头生物阴极表面相比于其他3个电极来说拥有更强的电化学活性及电催化能力,且在纳米银木头电极的表面能够形成不导电的三价铬沉淀(Cr2O3)。随后通过电感耦合等离子质谱(ICP-MS)、X射线光电子能谱(XPS)以及能量色散X射线光谱(EDS)等实验论证了拥有纳米银木头(Ag NPs/WC)生物阴极的微生物燃料电池,其较高的六价铬去除率主要归功于银颗粒作为电子穿梭载体所介导的催化还原过程;最后,纳米银木头生物阴极微生物燃料电池在经过3个连续性的批式循环后,其最大电压和六价铬还原率分别达到了70±2mV和53.49±0.04%,仍然要显著高于其它3组使用对照电极的微生物燃料电池。综上,由于纳米银木头低成本、强电催化活性及较为优异的耐久性等特点,本论文研究使用基于该材料的微生物燃料电池去处理含有六价铬的污染废水,可作为一种极具潜力的新方法。
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