【摘 要】
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高氯酸盐(ClO4-)是一种持久性污染物,其排入环境中可对人体健康产生一定的毒性影响。微生物燃料电池(Microbial Fuel Cell,MFC)利用产电微生物将废水或废物中蕴含的化学能催化氧化转变为电能,在废物处理的同时实现资源化。因此,本课题展开了以高氯酸钠为模型污染物,用MFC处理ClO4-的研究。本课题制备出3类复合材料PMo12-rGO-PAN、PMo12-rGO-PPy和PW12-
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高氯酸盐(ClO4-)是一种持久性污染物,其排入环境中可对人体健康产生一定的毒性影响。微生物燃料电池(Microbial Fuel Cell,MFC)利用产电微生物将废水或废物中蕴含的化学能催化氧化转变为电能,在废物处理的同时实现资源化。因此,本课题展开了以高氯酸钠为模型污染物,用MFC处理ClO4-的研究。本课题制备出3类复合材料PMo12-rGO-PAN、PMo12-rGO-PPy和PW12-rGO-PPy用于修饰MFC阳极,考察复合材料修饰阳极的性能以及复合材料修饰阳极对MFC产电性能及降解ClO4-性能的影响。具体结果如下:1)PMo12-rGO、PMo12-PAN、PAN-rGO以及PMo12-rGO-PAN复合材料修饰阳极可有效增大阳极表面积,增强阳极电化学特性,降低阳极电荷转移电阻,促进阳极表面电子传递速率,进而增强MFC产电性能。PMo12-rGO-PAN阳极MFC产电性能优于其他MFC,其最大输出电压为160.1 m V,总电压为677.5 V,分别是空白阳极的2.6倍和14.1倍,其高氯酸盐降解率在高氯酸盐浓度达到700mg/L时仍可达到89%,远高于其他MFC的高氯酸盐降解率。2)PMo12-rGO、PMo12-PPy、PPy-rGO以及PMo12-rGO-PPy复合材料修饰阳极可有效增大阳极表面积,增强阳极电催化活性,降低阳极电荷转移电阻,促进电子在阳极表面的转移速率,进而增强MFC产电性能。PMo12-rGO-PPy阳极MFC产电性能优于其它MFC,其最大输出电压为143.8 m V,总电压为318.6 V,分别是空白阳极的2.6倍和3.6倍,其高氯酸盐降解率在高氯酸盐浓度达到700mg/L时仍可达到91%,远高于其他MFC的高氯酸盐降解率。3)PW12-rGO、PW12-PPy、PPy-rGO以及PW12-rGO-PPy复合材料修饰阳极可有效增大阳极表面积,丰富阳极表面菌群多样性;PW12-rGO修饰阳极提高了阳极的电化学性能,而PW12-PPy、PPy-rGO以及PW12-rGO-PPy降低了阳极的电化学活性,不利于MFC的产电。PW12-rGO阳极MFC的最大输出电压及总电压分别为200.9 m V和248.7 V,均高于其他MFC,但高氯酸盐降解性能最好的为PPy-rGO阳极MFC,其MFC其高氯酸盐降解率在高氯酸盐浓度达到700mg/L时仍可达到91%,远高于其他MFC高氯酸盐降解率。
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