全球农业每年生产大量粮食,但其中三分之一的固体食品被浪费,导致环境问题和温室气体排放。为了解决这一挑战,研究者们致力于通过微波辅助热解技术,将农业废弃物,尤其是菠萝皮,转化为有价值的负碳生物炭。
在《废物处理与可持续能源》期刊上发表的一项新研究中,詹姆斯库克大学的科研团队成功开发了一种高效的电化学传感器,该传感器利用了从菠萝皮废物中提取的ZnCl2活化生物炭。研究突显了将农业废物转变为环境友好和经济可持续资源的巨大潜力。
ZnCl2作为一种化学试剂,能够提升电催化活性。活性炭具备较高的比表面积、微孔结构及含氧官能团,这些特性对电化学传感器的应用至关重要。研究人员通过滴铸法将活化生物炭应用于玻璃碳电极(GCE)。
多种技术对ZnCl2活化生物炭改性GCE的电化学性能进行了评估。结果显示,电荷转移阻力显著降低,表明电子转移动力学得到了改善。电化学阻抗谱分析显示,与未处理的GCE相比,电荷转移电阻降低了61%。
此外,该传感器展现出优异的灵敏度,对亚硝酸盐的检测限为0.97µmol L−1。结果表明,该方法具有较高的选择性、重复性(RSD=2.4%)和稳定性(RSD=2.6%)。该传感器的性能与现有文献中报道的电化学传感器相当或更为出色。
这种创新的菠萝皮废物利用方法为资源回收和废物减少提供了可持续的解决方案。通过微波辅助热解将农业废弃物转化为高价值的生物炭,并进行化学活化,为多种应用提供了一种多功能材料,尤其是在电化学传感领域。
研究人员展望了ZnCl2活化生物炭在环境监测、食品质量控制和医疗诊断等领域的未来应用。该材料的独特特性,如高表面积、微孔结构和电催化活性,使其非常适合于检测和分析这些领域中的各种目标分析物。
这项研究是迈向循环经济的重要一步,为废物利用和资源回收开辟了新的机遇,使我们更接近一个可持续和高效的未来。
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希望本篇文章《基于菠萝皮废弃物制备的活性炭用于高性能电化学传感器的开发》能对你有所帮助!
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