Nickel ferrite/MXene-coated carbon felt anodes for enhanced microbial fuel cell performance

微生物燃料电池 阳极 介电谱 材料科学 循环伏安法 电化学 电极 化学工程 化学 工程类 物理化学
作者
Khurram Tahir,Waheed Miran,Jiseon Jang,Nagesh Maile,Asif Shahzad,Mokrema Moztahida,Ahsan Abdul Ghani,Bolam Kim,Hye-Ji Jeon,Seong‐Rin Lim,Dae Sung Lee
出处
期刊:Chemosphere [Elsevier BV]
卷期号:268: 128784-128784 被引量:86
标识
DOI:10.1016/j.chemosphere.2020.128784
摘要

In recent years, the modification of electrode materials for enhancing the power generation of microbial fuel cells (MFCs) has attracted considerable attention. In this study, a conventional carbon felt (CF) electrode was modified by NiFe2O4 (NiFe2O4@CF), MXene ([email protected]), and NiFe2O4-MXene (NiFe2O4[email protected]) using facile dip-and-dry and hydrothermal methods. In these modified CF electrodes, the electrochemical performance considerably improved, while the highest power density (1385 mW/m2), which was 5.6, 2.8, and 1.4 times higher than those of CF, NiFe2O4@CF, and [email protected] anodes, respectively, was achieved using NiFe2O4[email protected] Furthermore, electrochemical impedance spectroscopy and cyclic voltammetry results confirmed the superior bioelectrochemical activity of a NiFe2O4[email protected] anode in a MFC. The improved performance could be attributed to the low charge transfer resistance, high conductivity and number of catalytically active sites of the NiFe2O4[email protected] anode. Microbial community analysis demonstrated the relative abundance of electroactive bacteria on a NiFe2O4[email protected] anodic biofilm rather than CF, [email protected], and NiFe2O4@CF anodes. Therefore, these results suggest that combining the favorable properties of composite materials such as NiFe2O4[email protected] anodes can open up new directions for fabricating novel electrodes for renewable energy-related applications.
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