[发明专利]空气阴极、空气阴极制备方法和微生物燃料电池在审
| 申请号: | 201510728798.6 | 申请日: | 2015-10-30 |
| 公开(公告)号: | CN105355926A | 公开(公告)日: | 2016-02-24 |
| 发明(设计)人: | 张潇源;王秋莹;吕瑞涛;黄霞;梁鹏;陈熹 | 申请(专利权)人: | 清华大学 |
| 主分类号: | H01M4/86 | 分类号: | H01M4/86;H01M4/88 |
| 代理公司: | 北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙) 11201 | 代理人: | 李志东 |
| 地址: | 100084 北京*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 空气 阴极 制备 方法 微生物 燃料电池 | ||
技术领域
本发明涉及环境、材料、能源领域,具体地,本发明涉及空气阴极、制备空气阴极的方法、微生物燃料电池以及微生物燃料电池在处理水性介质中的用途。
背景技术
环境问题与能源问题是当代社会发展面临的两大难题,净化污水的同时兼顾能源回收是污水处理技术面对的新挑战。微生物燃料电池是一种新兴的污水处理技术,能够在处理污水的同时将污染物中的化学能转化为电能,利用附着在阳极的产电微生物将污水中的有机物氧化,同时阴极接受电子完成氧还原反应。在微生物燃料电池的阴极中,空气阴极由于能够实现空气中氧气的直接扩散、传质,并节省了大量的曝气能耗而受到了广泛关注。
然而,目前用于微生物燃料电池的空气阴极以及微生物燃料电池的催化效率以及电池性能仍有待提高。
发明内容
本申请是基于发明人对以下事实和问题的发现和认识作出的:
目前的空气阴极中,普遍存在制备过程复杂的问题,通常需要将电极材料进行多次揉压或涂刷等操作以便使其成型。并且由于制备过程复杂,在制备催化剂层时通常需要较大的催化剂材料负载量,以便满足空气阴极的制备过程中的需求以及空气阴极本身对于催化性能的要求。发明人经过深入研究以及大量实验发现,这是由于构成催化剂层的材料多是粉末状材料,因此需要在制备空气阴极的过程对其进行一系列成型处理,才能够将该粉末状材料复合到空气阴极中。此外,在制备催化剂层的过程中需要添加粘结剂以便增强催化剂层材料的接触,并且能够更好地通过揉压、直压、涂刷等方法进行成型处理。然而,上述粘结剂材料通常为电子的绝缘体,因此粘结剂的添加也会对空气阴极的导电性能造成一定影响。
本发明旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。
在本发明的第一方面,本发明提出了一种空气阴极。根据本发明的实施例,该空气阴极包括:催化剂层,所述催化剂层所述催化剂层含有氮掺杂石墨烯;以及扩散层。由此,可以由氮掺杂石墨烯为该空气阴极提供具有良好催化性能的催化剂层,并且该空气制备过程简便,催化剂层无需添加粘结剂进行揉压成型,进而可以提高该空气阴极的电极性能。
根据本发明的实施例,该空气阴极还可以进一步具有下列附加技术特征至少之一:
根据本发明的实施例,该空气阴极进一步包括:集电层,其中,所述集电层是由不锈钢形成的,所述集电层设置在所述扩散层以及所述催化剂层之间,或者所述催化剂层以及所述扩散层设置在所述集电层的同一侧。由此,可以通过集电层增强该空气阴极的导电性能,进而进一步提高该空气阴极的性能。
根据本发明的实施例,该空气阴极进一步包括:支撑层,所述支撑层设置在所述扩散层以及所述催化剂层之间,所述支撑层是由不锈钢形成的。由此,可以为该空气阴极提供可靠的支撑。
根据本发明的实施例,所述催化剂层形成在所述集电层的一侧,所述支撑层形成在所述催化剂层远离所述集电层的一侧,所述扩散层形成在所述支撑层远离所述催化剂层的一侧。由此,可以通过集电层以及支撑层为催化剂层和扩散层提供良好的支撑以及保护,同时提高该空气阴极的电极导电性,进而可以进一步提高该空气阴极的电极性能。
根据本发明的实施例,该空气阴极中,所述催化剂层中不含粘结剂。由此,可以提高催化剂层的导电性能,进而进一步提高该空气阴极的电极性能。
根据本发明的实施例,在该空气阴极中,所述催化剂层中,所述氮掺杂石墨烯的负载量不大于2.5μg/cm2。发明人发现,在根据本发明实施例的空气阴极中,可以在催化剂层催化活性成分含量较少的前提下达到较好的催化效果,从而,节省了该空气阴极的生产成本,并保证了该空气阴极的电极性能不受影响。
根据本发明的实施例,所述催化剂层包括所述催化剂层包括金属基底以及所述氮掺杂石墨烯,所述氮掺杂石墨烯负载在所述金属基底上。由此,可以将含有氮掺杂石墨烯的金属基底直接作为催化剂层,进而避免了复杂的成型操作,并且由于该催化剂层中含有金属基底,进而进一步提高了催化剂层的导电性能,进而可以进一步提高该空气阴极的电极性能。
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