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点击上方文字 关注我们~ 微生物燃料电池(MFC)利用微生物作为催化剂将化学能转化为电能。然而,目前MFC的实际应用受到功率输出低的阻碍,这是由于阳极上微生物定植不足、微生物-阳极界面处细胞外电子转移缓慢以及阴极处氧还原反应催化效率低造成的。在此,通过热解三聚氰胺甲醛树脂(MF)、壳聚糖(CTS)和氧化石墨烯(GO)的交联复合材料,碳化-CTS-MF/rGOtempreture(CCMF/rGOT)的三维(3D)分级多孔阳极。大孔阳极为产电原和3D电子转移途径提供了生物相容性表面。此外,石墨-N和吡咯-N含量的适当平衡优化了电导率和活性位点数量,从而协同增强了细胞外电子转移(EET)效率。因此,CCMF/rGO1000阳极的功率密度为11.28 W/m3,超过了没有3D还原氧化石墨烯(rGO)导电网络的CCMF1000阳极(10.04 W/m3)和传统碳布阳极(4.36 W/m3)。此外,阳极在0.69 V的最大
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