您的位置: 专家智库 > >

陈伟

作品数:4 被引量:12H指数:2
供职机构:中国海洋大学材料科学与工程研究院更多>>
发文基金:山东省自然科学基金更多>>
相关领域:电气工程环境科学与工程生物学更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 3篇电气工程
  • 1篇生物学
  • 1篇环境科学与工...

主题

  • 3篇电池
  • 3篇电化学
  • 3篇电化学性能
  • 3篇生物燃料电池
  • 3篇燃料电池
  • 3篇微生物燃料
  • 3篇微生物燃料电...
  • 3篇海底
  • 3篇海底沉积
  • 3篇海底沉积物
  • 2篇降解
  • 1篇异养
  • 1篇异养菌
  • 1篇油污染
  • 1篇乳酸
  • 1篇石油降解
  • 1篇石油污染
  • 1篇石油污染物
  • 1篇碳酸氢铵
  • 1篇尿素

机构

  • 4篇中国海洋大学

作者

  • 4篇付玉彬
  • 4篇陈伟
  • 3篇宰学荣
  • 2篇孟瑶
  • 1篇姬泓巍
  • 1篇梁生康
  • 1篇英明

传媒

  • 3篇材料开发与应...
  • 1篇环境科学

年份

  • 2篇2017
  • 1篇2016
  • 1篇2015
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
外源营养物对海底沉积物微生物燃料电池电化学性能的影响被引量:4
2016年
以天然海泥(BMFC-0)、添加尿素的海泥(BMFC-1)和添加乳酸的海泥(BMFC-2)构建海底沉积物微生物燃料电池(BMFCs),研究外源添加营养物质对BMFCs电池性能及电极电化学性能的影响。结果表明,尿素和乳酸这两种营养物质明显影响海泥中微生物的数量和电化学性能;计数结果表明,BMFC-2中的细菌数量最多,约为1.08×10^(11)cfu/m^2,分别是BMFC-1和BMFC-0的2.97倍和13.5倍。Tafel测试结果表明,BMFC-2阳极生物膜电化学活性高于BMFC-1和BMFC-0;BMFC-1和BMFC-2的阳极电子交换动力学活性分别是BMFC-0的1.30倍和1.63倍。通路状态下,BMFC-2的输出电压最大(约520 mV),BMFC-0的输出电压最低(约175 mV);BMFC-2的最大输出功率密度为96.57 mW·m^(-2),分别是BMFC-0(10.94 mW·m^(-2))和BMFC-1(51.57 mW·m^(-2))的8.83倍和1.87倍。根据外源营养物质对阳极表面生物膜电容特性影响的分析,提出了外源营养物提高电池性能的模型,阴极表面细菌数量增多,代谢产生的电子数量增加,生物膜增厚,生物模电容和双电层电容增大。
柳昭慧宰学荣周长阳陈伟英明付玉彬
关键词:海底沉积物微生物燃料电池尿素乳酸电化学性能
碳酸氢铵电化学氧化阳极对含油海底沉积物微生物燃料电池性能影响及其加速降解研究被引量:1
2017年
制备了3种阳极(未改性阳极、氨水改性阳极、NH_4HCO_3电化学氧化改性阳极)组建海底沉积物微生物燃料电池(MSMFCs),探究阳极的不同氨改性方法对含油MSMFCs电化学性能和石油降解率的影响。结果表明,电化学氧化改性阳极的电容特性是未改性阳极组的1.78倍,并且其抗极化能力最强,交换电流密度为2.57×10^(-2)A·m^(-2),是未改性的5.00倍;由电化学氧化改性阳极组建的电池的最大输出功率密度是1.53×102m W·m^(-2),较空白组的增加3.56倍,且该电池阳极沉积物中石油的降解率是空白组的10.40倍,这是因为改性阳极表面连入了有利于微生物附着的酰胺基团和氨基基团,提高了电池电化学性能并加速了石油的降解。
周长阳张皓爽陈伟柳昭慧孟瑶宰学荣付玉彬
关键词:石油降解
SnO_2/MWCNTs复合改性阳极对海底沉积物微生物燃料电池电化学性能的影响
2017年
采用电沉积法和浸渍法制备了氧化锡/多壁碳纳米管(SnO_2/MWCNTs)复合材料,并首次将其应用在海底沉积物微生物燃料电池(MSMFCs)的阳极改性,测试分析SnO_2/MWCNTs改性阳极的电化学性能和由其组成的电池性能。结果表明,SnO_2/MWCNTs复合阳极的氧化还原电化学活性和电子转移动力学活性分别是空白组的28.26倍和983.7倍;电容性能是空白组的43.14倍;阳极电荷转移电阻约是空白组的1/4。复合改性阳极组MSMFCs的最大功率密度(1 085.1 m W/m2)是空白组的2.17倍。机理分析表明,MWCNTs提高了阳极的导电性,SnO_2使氧化还原反应更容易进行,阳极的电容性能增加;在特殊的海洋弱碱条件下,SnO_2和MWCNTs的增强协同作用使复合改性阳极表现出更加优异的性能。
周长阳宰学荣张皓爽刘志陈伟付玉彬姬泓巍
关键词:海底沉积物微生物燃料电池电化学性能
石油污染物对海底微生物燃料电池性能的影响及加速降解效应被引量:7
2015年
海底石油污染物在缺氧环境下导致其生物降解过程缓慢,对海洋环境造成长期危害.本文利用海底微生物燃料电池(BMFCs)原理,尝试通过电催化作用提高海底石油污染物的降解速率.对比测试了含油电池装置(BMFCs-A)与无油电池装置(BMFCs-B)的电化学性能,研究了石油污染物对电池性能的影响;比较了含油通路(BMFCs-A)和断路状态下(BMFCs-C)的石油降解率和细菌聚集量,分析了BMFCs对石油污染物降解的加速作用.结果表明,BMFCs-A和BMFCs-B阳极的交换电流密度分别为1.37×10-2A·m-2和1.50×10-3A·m-2,最大输出功率密度分别是105.79 m W·m-2和83.60 m W·m-2,BMFCs-A装置的抗极化能力增强,交换电流密度提高近9倍,最大输出功率密度提高1.27倍.BMFCs-A和BMFCs-C阳极表面的异养菌数量分别是(66±3.61)×107CFU·g-1和(7.3±2.08)×107CFU·g-1,细菌数量增加了8倍,高的异养菌数量导致石油降解加速进行,BMFCs的石油降解率是自然条件下的18.7倍.BMFCs在电化学性能提高的同时,加速石油污染物的降解.本文同时提出了一种海底微生物燃料电池对石油污染物加速降解的新模式.
孟瑶付玉彬梁生康陈伟柳昭慧
关键词:石油污染物降解率电化学性能
共1页<1>
聚类工具0