由Na2S2O3介质制备碳载纳米MnO2的氧还原阴极及MFC

    公开(公告)号:CN113061927B

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202110282303.7

    申请日:2021-03-16

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明涉及由Na2S2O3介质制备的碳载纳米MnO2的氧还原阴极及MFC,利用经预处理的碳刷、碳毡、碳布、碳纸等碳基材料,在碳基材料上负载纳米MnO2;负载纳米MnO2的处理方法为,1)在0.01‑0.1 mol/L的Na2S2O3溶液介质中,以蠕动泵投加等体积、浓度为0.01‑0.05 mol/L的KMnO4溶液;2)将经过预处理的碳基材料置于混合溶液中,并升温至50℃—90℃,在碳基材料上负载由Na2S2O3还原KMnO4生成的纳米MnO2。本发明通过碳基材料与MnO2的复合,既克服碳基材料O2催化还原活性较低的缺点,又发挥碳基材料较高电导(56)对比文件王亚光;何则强;龙秋萍;熊利芝.MnO_2@graphene复合材料的制备及其对微生物燃料电池阴极氧还原反应的催化活性.中国有色金属学报.2016,(12),134-142.

    由NH3·H2O介质制备碳载纳米MnO2的氧还原阴极及MFC

    公开(公告)号:CN113066993A

    公开(公告)日:2021-07-02

    申请号:CN202110282305.6

    申请日:2021-03-16

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明涉及由NH3·H2O介质制备碳载纳米MnO2的氧还原阴极及MFC,利用经预处理的碳刷、碳毡、碳布、碳纸等碳基材料,在碳基材料上负载纳米MnO2。负载纳米MnO2的处理方法,1)在NH3·H2O、NaNO3的混合溶液介质中,以蠕动泵投加等体积、浓度为0.01‑0.05mol/L的KMnO4溶液;2)将经过预处理的碳基材料置于NH3·H2O与KMnO4的混合溶液中,在碳基材料上负载由NH3·H2O还原KMnO4生成的纳米MnO2。本发明通过碳基材料与MnO2的复合,既克服碳基材料O2催化还原活性较低的缺点,又发挥碳基材料较高电导率的优势,MnO2以纳米级粒径颗粒存在、高度分散,使阴极具有较高的O2催化还原活性。

    由NH3·H2O介质制备碳载纳米MnO2的氧还原阴极及MFC

    公开(公告)号:CN113066993B

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202110282305.6

    申请日:2021-03-16

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明涉及由NH3·H2O介质制备碳载纳米MnO2的氧还原阴极及MFC,利用经预处理的碳刷、碳毡、碳布、碳纸等碳基材料,在碳基材料上负载纳米MnO2。负载纳米MnO2的处理方法,1)在NH3·H2O、NaNO3的混合溶液介质中,以蠕动泵投加等体积、浓度为0.01‑0.05mol/L的KMnO4溶液;2)将经过预处理的碳基材料置于NH3·H2O与KMnO4的混合溶液中,在碳基材料上负载由NH3·H2O还原KMnO4生成的纳米MnO2。本发明通过碳基材料与MnO2的复合,既克服碳基材料O2催化还原活性较低的缺点,又发挥碳基材料较高电导率的优势,MnO2以纳米级粒径颗粒存在、高度分散,使阴极具有较高的O2催化还原活性。

    由Na2S2O3介质制备碳载纳米MnO2的氧还原阴极及MFC

    公开(公告)号:CN113061927A

    公开(公告)日:2021-07-02

    申请号:CN202110282303.7

    申请日:2021-03-16

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明涉及由Na2S2O3介质制备的碳载纳米MnO2的氧还原阴极及MFC,利用经预处理的碳刷、碳毡、碳布、碳纸等碳基材料,在碳基材料上负载纳米MnO2;负载纳米MnO2的处理方法为,1)在0.01‑0.1 mol/L的Na2S2O3溶液介质中,以蠕动泵投加等体积、浓度为0.01‑0.05 mol/L的KMnO4溶液;2)将经过预处理的碳基材料置于混合溶液中,并升温至50℃—90℃,在碳基材料上负载由Na2S2O3还原KMnO4生成的纳米MnO2。本发明通过碳基材料与MnO2的复合,既克服碳基材料O2催化还原活性较低的缺点,又发挥碳基材料较高电导率的优势;MnO2以纳米级粒径颗粒存在、高度分散,使阴极具有较高的O2催化还原活性。