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文檔簡介
1、生物燃料電池是直接或間接利用酶作為電極催化劑的一種燃料電池。它通過生物物質的催化作用將化學能轉化為電能。輸出功率偏低和使用壽命短是目前生物燃料電池存在的主要缺點。 本論文以酶燃料電池為主要研究目標,從電極材料的選擇和設計合成出發(fā),從提高電極的電子轉移能力著手,提高生物燃料電池的電性能。研究以殼聚糖為固定酶電極的基體,與電活性材料聚苯胺或碳納米管復合修飾酶電極,并用雙酶電極構建酶燃料電池。 用電化學聚合的方法制備聚苯胺/殼
2、聚糖復合膜。通過殼聚糖與酶分子之間的靜電作用以及殼聚糖和酶分子交聯(lián)得到的固定酶電極,提高酶的保持能力。通過電化學沉積制備的聚苯胺/殼聚糖復合膜修飾的酶電極比單獨采用聚苯胺或殼聚糖修飾酶電極具有更好的電化學響應性能。此外還研究了合成條件對酶電極的影響。 研究了過渡金屬離子摻雜的聚苯胺在中性溶液下的電化學性能。認為與質子酸摻雜相比,在強酸性溶液中電子轉移能力較低,但在弱酸性和中性溶液中電子轉移能力較高。通過比較不同pH溶液中過渡金屬
3、摻雜的聚苯胺電極發(fā)現電極性能基本不受溶液pH值的影響。用過渡金屬離子摻雜聚苯胺/殼聚糖復合膜修飾酶電極,與未經過渡金屬離子摻雜的電極相比,不僅相應電流提高,而且響應時間縮短。 利用合成的殼聚糖和碳納米管的接枝產物制備酶電極,由于碳納米管的存在使電極的電子轉移能力提高。用接枝產物的溶液作為電解液代替殼聚糖和碳納米管的混合溶液制備電沉積殼聚糖/CNTs膜。研究了殼聚糖接枝碳納米管修飾電極對H2O2的電化學催化行為以及殼聚糖接枝CNT
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