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日志

电池性能制约因素

分类:电池资讯

中国电池网www.battery.com.cn

目前,主要以输出功率作为衡量微生物燃料电池性能优劣的重要标准。输出功率的大小主要取决于电子在微生物和电极之间的转移效率、电极表面积、电解液(阳极液和阴极液以及PEM)的电阻和阴极区的反应动力学等因素。这可归为3[28]:(1)动力学因素,阳极和阴极反应活化能的因素;(2)内阻的因素,主要来自电解液的离子阻力,电极与接触物质产生的电阻,以及PEM所产生的内电阻;(3)传递因素,反应物到微生物活性位的传质阻力和阴极区电子最终受体的扩散。

1 动力学因素

微生物燃料电池来自动力学制约的主要表现是活化电势较高,致使在阳极或者阴极上的表面反应速率较低,难以获得较高的输出功率。因此,这是研究的关注点之一。

在电池阳极区,解决动力学制约的途径包括:

其一,尽管选择的菌种在相当程度上影响微生物的富集速度,但并不能最后决定电池的最终输出功率,而起决定性作用的是选择产电效率高的菌种。例如文献[30]指出,选择厌氧好氧混合污泥作为菌种来源,葡萄糖为燃料的电池,3个月的微生物培养和驯化后,电能转化率达到了初期的8倍。

其二,利用某些菌种可将其它菌种的生成物质作为介体物质的特点,通过选择适合的不同菌种进行复合培养,使之在电池中建立这种所谓的共生互利作用,也可获得较高的输出功率,其电流密度是单菌培养的6[8]。这方面成功的例子还有,Rabaey等[30]对具有电子转移到电极上能力的Geobacteraceae、Desulfuromonaceae、Alteromonadaceae、Enterobacteriaceae、Pasteurellaceae、Clostridiaceae、Aeromonadaceae和Comamonadaceae等菌属所构成的菌群进行复合培养,也取得了较好的效果。

其三,对于那些能通过膜直接将电子传递给阳极的菌种[31],可以采用较大表面积阳极。这样伴随着微生物的生长,会在阳极表面生成更大面积的生物膜,电能转化率也会随之快速提高。还有研究[32]表明,在PEM面积30 6cm2,阳极面积增大4,功率密度会增大3倍。Logan[1]还将生物膜从工作的电极移植到的新电极上,也能显著提高新电极微生物的生物活性,提高输出功率。

在电池阴极区,电子最终受体在电极上的还原速率也是决定电池输出功率的重要因素。文献[29,33]涉及的研究表明,采用镀铂或者经铂修饰后的石墨电极具有较高的催化活性,能明显降低活化电势。另外,还有研究表明不锈钢电极负载海水生物膜[34],利用改性Nafion膜在电极上固定胆红素氧化酶和介体[35],均能够促进阴极反应。

2 内阻因素

Mench[36]指出,内电阻的微降会显著地提高输出功率,这说明内电阻在提高电池的输出功率方面具有重要作用。电阻主要表现为具有较高的欧姆超电势。欧姆超电势[28,29]来源于电子流和质子流的直接传质阻力,该阻力主要是由于电极与接触物质间存在着接触电阻,电解液与PEM膜对质子构成的阻力。因此,对电极和膜合理设计,或者选用性能更好的交换膜是减少传质阻力的有效方法[33]

(1)PEM对内阻的影响。Logan等[32]在电极和PEM性质相同的情况下,实验测定了PEM表面积变化对内电阻大小的影响。结果表明在实验条件下,若PEM面积小于电极面积,会增加电池的内阻,从而限制电池的输出功率;如果PEM表面积足够大,PEM对功率的影响可以忽略不计,即PEM对内阻的影响接近为零。Liu等[37]设计了无PEM的空气阴极系统,以葡萄糖和污水作为燃料,由于加强了质子在阳极和阴极之间的流通性,使电池所得产生的最大输出功率分别增大了1 95 2倍。从其实验结果可以看出,PEM对输出功率的影响与电极表面积对功率的影响比较,PEM面积大小也是影响微生物燃料电池最大输出功率的重要因素之一。Liu等[4]设计的膜固定于阴极的微生物燃料电池,在连续处理污水的过程中得到了26mW m2的输出功率;而他们设计的无PEM系统,内电阻被降低后,也得到了146mW m    2的最大输出功率。

(2)PEM和电极的空间距离对内阻的影响。阳极和阴极越接近越对内阻降低有利[29]。Min等[38]研制了一种平板系统,将阳极和阴极分别固定在PEM的两侧,在处理连续流污水的过程中,能获得76mW m2的输出功率。虽没有达到无PEM电池的输出功率,但证明电极的空间位置和有无PEM都是影响输出功率的重要因素。

(3)电极间距离和电极表面积对系统内电阻的影响。Zhen[3]设计了上流式微生物燃料电池(UMFC),使用了与Rabaey[30]相同的PEM和电极材料,但其电池的内电阻却是后者的27倍。UMFC内阻主要是因为两个电极间距离较远,使质子在电解液中传递时遇到的阻力变大。另外,阴极表面积[40]和电极溶液的离子强度也是影响电池内阻的重要因素。Logan等[32]通过向培养基中添加KCl,来增加培养基的离子强度以增强溶液的导电性,从而提高输出的功率。

3 传递因素

反应物到微生物活性位间的传质阻力和阴极区电子最终受体的扩散速率是电子传递过程中的主要制约因素。虽然氧作为阴极反应的电子受体时,具有易于获得、反应的最终产物为水和不存在后处理的优势,但其最大的问题就是在水中的溶解度较低,传质速率较小,影响着阴极反应速率。所以研究中[3,40]通常采用铁氰酸盐来作为最终电子受体,以获得更大的输出功率和电流。一般认为这是由于铁氰酸盐相对于氧来说具有更大的传质效率。Rabaey等[30]利用铁氰化物作为阴极介体获得了3 6W m2的输出功率。另外,设计空气阴极微生物燃料电池是解决传递问题的有效途径,也是今后的重要发展方向。Liu等[4,37]先后设计了单室置于空气中的阴极系统和无PEM的空气阴极系统,并在后一系统中以葡萄糖和污水作燃料,得到了146mW m2的最大输出功率。

另外,反应器搅拌情况、微生物的最大生长率、微生物对底物的亲和力、生物量负荷、操作温度和酸碱度均对微生物燃料电池内的物质传递有影响[30]

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LA型水性粘合剂在锂离子电池正极的应用说明

分类:电池知识

中国电池网www.battery.com.cn

LA型水性粘合剂是成都茵地乐电源科技有限公司研发的新型环保粘合剂材料,主成分为丙烯腈多元共聚物,呈微黄水乳状液。该粘合剂在锂离子电池负极片制备中广泛应用,各厂商一般都能很好的掌握其使用技术;但在锂离子电池正极片的生产中,目前仅有部分厂商的技术人员了解其应用诀窍;为推动LA型水性粘合剂在锂离子电池正极上的应用,本公司拟结合生产实际,对水性粘合剂在正极生产中应用的关键之处加以说明,以期用户能更好的使用本公司产品。

使用方法:由于用户使用活性物质、导电剂的种类、厂商和型号各不相同,生产电池的特点不一,正极应用水性粘合剂以一般正极………

详细内容:http://club.battery.com.cn  

春节将至,中国电池网给您送祝福~~~~

分类:电池资讯

 
  新春佳节即将临近,中国电池网(www.battery.com.cn)全体工作人员给您送祝福,祝福您在新的一年里工作顺利、合家欢乐!
  同时希望大家把中国电池网的祝福带给您的亲人、朋友让美好的祝福围绕在你我身边!

点击链接,发送祝福:http://www.battery.com.cn/chunjie/

2007电池行业搜索指数

分类:电池资讯

本站讯:中国电池网(www.battery.com.cn )

由电池行业门户网站中国电池网权威统计的《2007电池行业搜索指数》在众电池界同仁的呼声与支持下,于2008123隆重推出。此数据完全免费共享,这无疑在2008年的年初为电池界的用户和企业送上了一份超值大礼。

      随着互联网行业细分化,企业专注化的发展,越来越多用户的需求更加详细,更加专一,更加带有目的性,在这种形式下,大部分用户到网站上便会直接去搜索自己想要的东西,进而,搜索结果中的信息便变得尤为重要,因为这些信息是用户通过他们的意愿,输入的关键词,进行匹配而列出的结果。
   
目前,电池行业每天有数万次搜索,涉及数百个关键词语,这样便会有很多用户想得到一个统计的结果与搜索指数。

2007电池行业搜索指数》历经一年多时间的数据统计,分析,汇总,撰写,又经过多次的修改,审核,最终于2008123确定终稿,共享给大家。

2007电池行业搜索指数》涉及到电池行业相关的近3000个用户关注的词语及产品名词,涉及到电池材料及配件,成品电池,电池生产检测设备等多个分类。

此数据是电池行业首次推出的权威性、广泛性、细化性、实用性的一份综合数据,它的出现,打破了电池行业至今没有一份可参考的用户关注数据的尴尬局面。

此数据的公开、共享,充分展现了中国电池网的另一层服务:用数据服务行业,用服务证明实力。

半导体燃料电池的组成

分类:电池知识

中国电池网www.battery.com.cn

一种半导体燃料电池,包括一个密封的、带有可控制的燃料补充口(3)的容器(4),其内装入特殊载体(5)及电热膜(6),容器(4)顶部具有蜂窝状陶瓷(7),容器(4)上端连接着一个反应室(8),反应室(8)具有进气口(9)和排气口(10),反应室顶盖(11)外壁紧贴有一个半导体温差发电器件(12),半导体温差发电器件(12)的与反应室顶盖(11)远离端安有散热器,且在半导体温差发电器件(12)两端分别连接导线。以及由所述所述的燃料电池的输出端接入一个逆变模块(17),再配合适当的控制器(18)而组成的半导体燃料发电机。

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