微生物燃料电池中氧还原催化剂的制备、表征及其应用

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微生物燃料电池(Microbial Fuel Cell,MFC)能够利用产电微生物代谢分解各种有机物,将化学能直接转化为电能,可在处理污水及废弃物的同时回收电能,是环境工程及能源领域中一个新兴的研究方向。在各种类型的MFC中,空气阴极微生物燃料电池(Air-cathode Microbial Fuel Cell,ACMFC)因其阴极直接使用空气中的氧气作为氧化剂而具有诸多优势。但ACMFC阴极的氧还原反应通常需要在铂的催化下才能顺利进行,昂贵的铂大大增加了ACMFC的运行成本,限制了MFC的发展,使
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在本论文中,我们利用耗散粒子动力学方法研究纳米粒子以两种方式(物理穿透和包裹内化)穿透生物膜的动力学过程及其相关的影响因素。对于物理穿透,我们的研究结果表明多个纳米粒子间会以协同的方式进行穿膜,而纳米粒子的数量及表面化学性质会调控这种协同作用。对于表面亲水的纳米粒子,增加数量有助于纳米粒子穿膜,然而对于表面一部分疏水或者全部疏水的纳米粒子,数目的增加却会起到相反的作用。在穿膜过程中,我们还发现纳米
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