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数字化变电站成渐成为电力自动化业界关注的焦点

qzuryxii.duboispv.com  作者 : admin  编辑:admin  2025-07-06 09:36:49

数字也有传说海的那一边就是巨人国度。

经CoFe2O4修饰的碳布阳极MFC的最大输出功率可达1026.675mW•m−2,化变化业约是纯碳布阳极的3.4倍。电站电力对碳布表面进行功能化修饰被认为是一种可行的策略。

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1研究背景微生物燃料电池(MFC)可在电活性微生物的作用下,成渐成将有机废水中的化学能转化为电能,成渐成兼具污水处理及产电的双重作用,具有广泛的应用前景。然而,自动注目前相对较低的输出功率密度是制约其实际应用的主要障碍。性能测试表明:界关焦点相较于纯碳布阳极,界关焦点经CoFe2O4纳米颗粒修饰碳布后,阳极电化学性能、表面的生物膜浓度及活性得到明显提升,进而强化了胞外电子传递过程及MFC产电性能。

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(iii)引入CoFe2O4后,数字碳布表面可形成带正电荷的活性位点,可以快速附着更多的电负性微生物,有利于降低界面内阻,提升阳极的界面性能。产电性能提升的原因主要归因于以下几点:化变化业(i)经CoFe2O4修饰后,化变化业碳布阳极的表面变得粗糙、比表面积增加,更有利于生物膜的形成,进而提高总产电量。

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电站电力文章信息TingliRen,YuanfengLiu,ChunhongShi*,CongjuLi*.Bimetal-organicframework-derivedporousCoFe2O4 nanoparticlesasbiocompatibleanodeelectrocatalystsforimprovingthepowergenerationofmicrobialfuelcells, JournalofColloidandInterfaceScience,https://doi.org/10.1016/j.jcis.2023.04.056.本文由作者供稿。

阳极作为电活性微生物的载体及电子传输的媒介,成渐成是影响MFC性能的重要部位之一,成渐成主要是由于阳极界面的生物膜浓度低及电子传输动力学过程缓慢所致。自动注图3-8压电响应磁滞回线的凸壳结构示例(红色)。

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