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(19)中华人民共和国国家知识产权局*CN103326033A*(12)发明专利申请(10)申请公布号(10)申请公布号CNCN103326033103326033A(43)申请公布日2013.09.25(21)申请号201310226166.0(22)申请日2013.06.07(71)申请人苏州诺信创新能源有限公司地址215121江苏省苏州市工业园区唯亭镇金陵西路288号3幢309(72)发明人余静丽(51)Int.Cl.H01M4/88(2006.01)权利要求书1页权利要求书1页说明书2页说明书2页(54)发明名称微生物燃料电池的阴极制备方法(57)摘要本发明提供了一种微生物燃料电池的阴极制备方法,包括:(1)、配置聚四氟乙烯溶液,备用;(2)、将碳布进入聚四氟乙烯溶液中2-3h,取出用热风机烘干,然后放入煅烧炉中在450-580摄氏度下煅烧5分钟;(3)、在炭黑和氯化银中加入盐酸溶液,搅拌20分钟,再加入聚四氟乙烯溶液和异丙醇,在离心机中分离5分钟;(4)、在碳布表面涂覆炭黑溶液,略干燥后煅烧25-40分钟;(5)、在碳布的另一个涂覆聚四氟乙烯溶液,风干后进行煅烧,重复多次形成多层聚四氟乙烯薄膜层;(6)、将催化剂涂覆在炭黑表面,形成隔膜,干燥后即可获得阴极。本发明的制备方法制得的阴极的导电性较好。CN103326033ACN10326ACN103326033A权利要求书1/1页1.一种微生物燃料电池的阴极制备方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)、配置聚四氟乙烯溶液,备用;(2)、将碳布进入聚四氟乙烯溶液中2-3h,取出用热风机烘干,然后放入煅烧炉中在450-580摄氏度下煅烧5分钟;(3)、在炭黑和氯化银中加入盐酸溶液,搅拌20分钟,再加入聚四氟乙烯溶液和异丙醇,在离心机中分离5分钟;(4)、在碳布表面涂覆炭黑溶液,略干燥后煅烧25-40分钟;(5)、在碳布的另一个涂覆聚四氟乙烯溶液,风干后进行煅烧,重复多次形成多层聚四氟乙烯薄膜层;(6)、将催化剂涂覆在炭黑表面,形成隔膜,干燥后即可获得阴极。2.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤(1)中聚四氟乙烯溶液的质量百分比浓度为8-12%。3.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤(2)中的煅烧温度为496-523摄氏度。4.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤(4)中的煅烧时间为35分钟。2CN103326033A说明书1/2页微生物燃料电池的阴极制备方法技术领域[0001]本发明涉及一种可以提升阴极导电性的微生物燃料电池的阴极制备方法。背景技术[0002]随着能源技术的不断发展,燃料电池的应用日益广泛。微生物燃料电池作为燃料电池的一种,其技术得到越来越高的发展。然而,现有的微生物燃料电池的导电性通常较低,往往需要较大的导电电流和电压才能获得预期的效果,其功率损耗较大。发明内容[0003]本发明主要解决的技术问题是现有制备方法获得的阴极的导电性不能满足要求。[0004]为了解决上述技术问题,本发明实施例公开了一种微生物燃料电池的阴极制备方法,包括:[0005](1)、配置聚四氟乙烯溶液,备用;[0006](2)、将碳布进入聚四氟乙烯溶液中2-3h,取出用热风机烘干,然后放入煅烧炉中在450-580摄氏度下煅烧5分钟;[0007](3)、在炭黑和氯化银中加入盐酸溶液,搅拌20分钟,再加入聚四氟乙烯溶液和异丙醇,在离心机中分离5分钟;[0008](4)、在碳布表面涂覆炭黑溶液,略干燥后煅烧25-40分钟;[0009](5)、在碳布的另一个涂覆聚四氟乙烯溶液,风干后进行煅烧,重复多次形成多层聚四氟乙烯薄膜层;[0010](6)、将催化剂涂覆在炭黑表面,形成隔膜,干燥后即可获得阴极。[0011]在本发明的一较佳实施例中,步骤(1)中聚四氟乙烯溶液的质量百分比浓度为8-12%。[0012]在本发明的一较佳实施例中,步骤(2)中的煅烧温度为496-523摄氏度。[0013]在本发明的一较佳实施例中,步骤(4)中的煅烧时间为35分钟。[0014]相较于现有技术,本发明的制备方法制得的阴极的导电性得到明显提升。具体实施方式[0015]下面将对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。[0016]本发明实施例公开了一种微生物燃料电池的阴极制备方法,包括:[0017](1)、配置聚四氟乙烯溶液,备用;[0018](2)、将碳布进入聚四氟乙烯溶液中2-3h,取出用热风机烘干,然后放入煅烧炉中在450-580摄氏度下煅烧5分钟;3CN103326033A说明书2/2页[0019](3