一种基于二硫化钼复合材料作为阳极的微生物燃料电池

    公开(公告)号:CN110729487B

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN201910973460.5

    申请日:2019-10-14

    IPC分类号: H01M4/88 H01M4/90 H01M8/16

    摘要: 一种基于二硫化钼复合材料作为阳极的高性能微生物燃料电池,为最大装液体积均为20mL的阳极室和阴极室、采用三明治式结构的双室微生物燃料电池,两室之间采用阳离子交换膜隔开。本发明通过MoS2纳米材料的修饰使得碳材料电化学性能显著提升,经双室微生物燃料电池测试表明,MoS2纳米材料的修饰使基于碳布作为阳极的MFCs的内阻降低43%,功率提高60%,平均库伦效率是空白碳布为阳极MFCs的2.86倍;导电聚合物的复合可以进一步提高MoS2/碳布电极材料的导电性,降低电荷转移电阻,提高电催化活性,整个发明基于二硫化钼复合材料阳极价格低廉,制备简单、容易批量生产,可大大降低微生物燃料电池的运行成本。

    枝干状Ag纳米结构、修饰电极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108226248B

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201711307173.8

    申请日:2017-12-11

    IPC分类号: G01N27/327 G01N27/48

    摘要: 本发明涉及一种枝干状Ag纳米结构、修饰电极及其及制备方法和应用,该枝干状Ag纳米结构通过水热法和微波法合成,Te纳米线通过水热法合成,然后利用Te纳米线作为模板在微波加热条件下通过取代反应生成枝干状Ag纳米结构。以此枝干状Ag纳米结构修饰电极为工作电极来制备H2O2无酶传感器。电化学数据显示枝干状Ag纳米结构能够加速电子在H2O2和电极表面传递,减少电化学氧化过程中的过电位,在H2O2的浓度0.05μM‑1.925mM范围,氧化峰电流与浓度存在线性关系(R=0.998)。检测限为0.013μM。另外,所合成的电化学传感器具有良好的稳定性和重复性,所得传感器为H2O2实际分析检测提供新方法。

    一种耐火砖及其制备方法

    公开(公告)号:CN105254314B

    公开(公告)日:2018-08-21

    申请号:CN201510687214.5

    申请日:2015-10-22

    IPC分类号: C04B35/66 C04B35/622 B09B3/00

    摘要: 一种耐火砖及其制备方法,该耐火砖以铬渣、煤矸石、粉煤灰、废石膏、石英尾砂、钒铁废渣、硼泥、黄金尾矿、高磷尾矿、膨胀珍珠岩、蛇纹石、糊精、淀粉、亚硫酸盐纸浆废液等工业废弃料为原料,制备出了使用性能优良、生产成本低的耐火砖,达到综合回收利用工业固体废弃物并降低生产成本的目的。所得耐火砖具备优良的性能指标:显气孔率17‑24%、体积密度2.8‑3.4 g/cm3、常温耐压强度170‑250MPa、高温抗折强度50‑65MPa,具有较好的抗热震性和耐腐蚀的能力。

    一种纳米线–纳米颗粒修饰电极的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN105675688B

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201510739479.5

    申请日:2015-11-04

    IPC分类号: G01N27/333

    摘要: 本发明涉及一种纳米线‑纳米颗粒修饰电极的制备方法,尤其是指一种金Au超长纳米线–纳米颗粒修饰电极的制备方法及其应用。制备方法骤如下:用水热合成Te超长纳米线,以此超长纳米线为模板合成Au超长纳米线,同时,用柠檬酸钠还原HAuCl4合成Au纳米颗粒,附着于纳米线表面得到Au超长纳米线‑纳米颗粒复合体系;用萘酚固定Au超长纳米线‑纳米颗粒复合体系于工作电极表面制备Au超长纳米线‑纳米颗粒复合体系修饰电极。所述亚硝酸盐传感器在亚硝酸盐浓度0.5μmol/L~0.12mmol/L范围之内存在线性关系,检测限可达0.2μmol/L。

    一种纳米线–纳米颗粒修饰电极的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN105675688A

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201510739479.5

    申请日:2015-11-04

    IPC分类号: G01N27/333

    摘要: 本发明涉及一种纳米线-纳米颗粒修饰电极的制备方法,尤其是指一种金Au超长纳米线-纳米颗粒修饰电极的制备方法及其应用。制备方法骤如下:用水热合成Te超长纳米线,以此超长纳米线为模板合成Au超长纳米线,同时,用柠檬酸钠还原HAuCl4合成Au纳米颗粒,附着于纳米线表面得到Au超长纳米线-纳米颗粒复合体系;用萘酚固定Au超长纳米线-纳米颗粒复合体系于工作电极表面制备Au超长纳米线-纳米颗粒复合体系修饰电极。所述亚硝酸盐传感器在亚硝酸盐浓度0.5μmol/L~0.12mmol/L范围之内存在线性关系,检测限可达0.2μmol/L。

    一种工业固体废弃物制耐火砖及其制备方法

    公开(公告)号:CN105254313A

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201510687155.1

    申请日:2015-10-22

    IPC分类号: C04B35/66 C04B35/622 B09B3/00

    摘要: 一种工业固体废弃物制耐火砖及其制备方法,以工业废弃料铬渣、煤矸石、粉煤灰、废石膏、石英尾砂、刚玉渣、铝型材厂工业污泥、高磷尾矿、工业铁尾矿、橄榄石、云母粉、糊精、淀粉、亚硫酸盐纸浆废液为原料,制备出了使用性能优良、生产成本低的耐火砖,达到综合回收利用工业固体废弃物并降低生产成本的目的。所制备的耐火砖具备优良的性能指标:显气孔率14-20%、体积密度3.0-3.5g/cm3、常温耐压强度150-230MPa、高温抗折强度50-70MPa,具有较好的抗热震性和耐腐蚀的能力。

    花朵状Au微纳米结构、修饰电极及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108254421B

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201711309262.6

    申请日:2017-12-11

    摘要: 本发明涉及一种花朵状Au微纳米结构、修饰电极及制备方和应用,在合成的过程中,通过调控合成过程中的实验参数,来调控花朵纳米结构的形貌,并最终制得了由Au纳米片自组装成而成Au微纳米结构;以此花朵形状Au纳米结构修饰电极为工作电极来发展多巴胺传感器;电化学数据显示花朵形状Au纳米结构能够加速电子在多巴胺和电极表面传递,减少电化学氧化过程中的过电位,在多巴胺的浓度1.25μM到1.07mM范围,氧化峰电流与浓度存在线性关系(R=0.997),检测限为0.61μM。另外,所合成的电化学传感器具有良好的稳定性和重复性;为多巴胺的实际分析检测提供了一种新方法。

    一种基于交通大数据分析的交通控制装置

    公开(公告)号:CN110070714A

    公开(公告)日:2019-07-30

    申请号:CN201910335784.6

    申请日:2019-04-24

    IPC分类号: G08G1/01 G08G1/09 H02J7/35

    摘要: 本发明公开了交通控制技术领域的一种基于交通大数据分析的交通控制装置,包括壳体,壳体的内腔底部设有太阳能发电装置,壳体的顶部贯穿设有交通灯杆,交通灯杆的顶部通过支架螺接有太阳能光伏板,太阳能光伏板的正负极分别与太阳能发电装置的正负极电性连接,交通灯杆的外壁顶部套接有限位杆,限位杆与交通灯杆的连接处套接有定位框;本发明通过在限位杆的另一端上设有红色信号灯和交通灯灯条,通过视线往副驾驶方向观察,红色信号灯和交通灯灯条均与交通信号灯组上的灯组保持一致,便于后方小车驾驶员观察,更适用于上下班高峰期堵车时后排被堵车辆观察路口状况,减小交通事故的发生,方便交通警察对于交通的梳理。

    一种微生物燃料电池
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104112864A

    公开(公告)日:2014-10-22

    申请号:CN201410373975.9

    申请日:2014-07-31

    IPC分类号: H01M4/90 H01M8/16

    摘要: 本发明公开了一种微生物燃料电池,包括阳极、阳极液、阴极和外电路,所述阳极和阴极通过外电路相连接,其中所述阴极以碳化钼钴/石墨烯复合材料作为阴极催化剂,所述阴极包括催化剂层及防水层,其中催化剂层由碳化钼钴/石墨烯复合材料混合质量百分比为5wt%的nafion溶液涂覆于碳纸上制备得到。本发明阴极材料中Co与Mo2C形成的共生共存体系能均匀地负载在石墨烯上,使氧气在电极表面进行直接四电子还原,从而获得较高的功率密度。本发明微生物燃料电池的最大输出功率可达4.2W/m3,是商业化Pt/C电极的68%,但其生产成本却降低了50%,容易批量生产,且生产成本低廉是一种具有广泛应用前景的微生物燃料电池。

    一种微生物燃料电池
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104103845A

    公开(公告)日:2014-10-15

    申请号:CN201410373987.1

    申请日:2014-07-31

    IPC分类号: H01M8/16 H01M4/90

    摘要: 本发明公开了一种微生物燃料电池,包括阳极室、膜阴极及外电路三部分,阳极室包括阳极、阳极液及产电微生物,所述阳极是以碳化钼钴作为阳极催化剂的,所述碳化钼钴催化剂是先将硝酸钴和钼酸铵进行焙烧,然后用双氧水还原,再与蔗糖在惰性气氛下退火得到。本发明采用催化效果良好的碳化钼钴作为阳极催化剂,使得所得电池的产电效率高,且生产成本低廉、生产过程简单、生产过程中对设备要求低、对环境友好。碳化钼钴作为一种廉价的微生物燃料电池阳极催化剂,具有与昂贵的商业化Pt/C非常接近的产电功率,是一种新型的有广泛应用前景的微生物燃料电池阳极材料。