WN-rGO纳米粒子的合成方法及其构建的微生物燃料电池

    公开(公告)号:CN112086651A

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN202010995911.8

    申请日:2020-09-21

    Abstract: WN‑rGO纳米粒子的和合成方法及其构建的微生物燃料电池,属于微生物燃料电池技术领域。本发明要解决目前微生物燃料电池阳极功率低、周期短等问题。WN‑rGO纳米粒子制备方法:一、取相同体积的酒石酸溶液和钨酸钠溶液混合后充分搅拌,调节溶液PH至0.8~1.1,转移到反应釜中进行水热反应,反应温度为110~130℃,反应时间为22~24小时,用蒸馏水离心清洗3~5次,再用乙醇离心清洗一次,真空干燥;二、将所得样品在氨气气氛下进行热处理,热处理温度500~600℃,保温5~7小时,自然降温得到黑色固体。三、取等质量所得材料及还原石墨烯加入异丙醇和Nafion溶液,超声处理至完全分散均匀,四、而后涂在经预处理的碳布的两面,自然干燥。本发明MFCs的最高电压为0.598V,最大功率密度为2976mW/m2。

    WN-rGO纳米粒子的合成方法及其构建的微生物燃料电池

    公开(公告)号:CN112086651B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202010995911.8

    申请日:2020-09-21

    Abstract: WN‑rGO纳米粒子的和合成方法及其构建的微生物燃料电池,属于微生物燃料电池技术领域。本发明要解决目前微生物燃料电池阳极功率低、周期短等问题。WN‑rGO纳米粒子制备方法:一、取相同体积的酒石酸溶液和钨酸钠溶液混合后充分搅拌,调节溶液PH至0.8~1.1,转移到反应釜中进行水热反应,反应温度为110~130℃,反应时间为22~24小时,用蒸馏水离心清洗3~5次,再用乙醇离心清洗一次,真空干燥;二、将所得样品在氨气气氛下进行热处理,热处理温度500~600℃,保温5~7小时,自然降温得到黑色固体。三、取等质量所得材料及还原石墨烯加入异丙醇和Nafion溶液,超声处理至完全分散均匀,四、而后涂在经预处理的碳布的两面,自然干燥。本发明MFCs的最高电压为0.598V,最大功率密度为2976mW/m2。

Patent Agency Ranking