一种高效酶型生物燃料电池阴极及其制备方法技术

技术编号:3850223 阅读:238 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本发明专利技术公开了一种高效酶型生物燃料电池阴极及其制备方法。该生物燃料电池阴极,包括基底电极、涂敷于所述基底电极上的碳纳米材料层以及涂敷于所述碳纳米材料层上的酶层;所述酶层包括下述a)或b)的物质:a)漆酶或胆红素氧化酶,b)经交联剂交联的漆酶或胆红素氧化酶。本发明专利技术的生物燃料电池阴极与普通生物燃料电池阴极相比提高了对氧的催化还原效率。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及。
技术介绍
酶型生物燃料电池是一种利用酶作为催化剂将生物物质(如葡萄糖和氧气等) 的化学能转化成电能的新型能源技术,在可植入式微型能源领域(如生物传感器、人造 器官、起搏器电源等)有着极为广泛的应用前景(Yan et al. , Carbon-Nanotube-Based Glucose/02Biofuel Cells. Adv. Mater. 2006,18, 2639-2643 ;Gao et al. , An enzymatic glucose/02biofuel cell Preparation, characterization andperformance in serum, Electrochem. Commun. 2007,9,989-996)。由于使用酶作为生物电化学催化剂,酶的电化学 性质对于酶型生物燃料电池的性能而言具有关键性作用。例如,当使用电子媒介体(Fei et al. , A Biopolymer Composite that Catalyzes theReduction of Oxygen to Water. Chem. Mater. ,2007,19,1565-1570 ;Mano et al. , ALaccase-ffiring Redox Hydrogel for Efficient Catalysis of O2 Electroreduction. J. Phys. Chem. B 2006,110,11180—11187) 来“协助”酶与电极之间进行电子交换时,酶电极的输出电位就只取决于所使用的电子媒介 体;然而,当酶能够与电极进行直接电子交换时,酶电极的输出电位理论上可以接近酶的电 化学活性中心的式电位,产生较高的输出电位。因为漆酶在催化氧气还原时,具有催化氧还 原电位较高、酶活性较高、催化效率较高等优点,成为当前酶型生物燃料电池阴极最常用的 生物催化剂之一。尽管人们普遍利用漆酶的直接电化学性质来构筑酶型生物燃料电池氧气 还原的阴极,然而,所制备的氧气还原的阴极的电流效率较低,成为了限制生物燃料电池输 出功率大小的“瓶颈”,无法满足当前生物燃料电池发展的需求。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供。本专利技术所提供的生物燃料电池阴极,包括基底电极、涂敷于所述基底电极上的碳 纳米材料层、以及涂敷于所述碳纳米材料层上的酶层;所述酶层包括下述a)或b)的物质 a)漆酶或胆红素氧化酶,b)经交联剂交联的漆酶或经交联剂交联的胆红素氧化酶。在所述碳纳米材料层中,基底电极上碳纳米材料的含量为每平方厘米20-200yg; 所述碳纳米材料可为碳纳米管、碳纳米纤维和碳纳米球中的一种。在所述酶层中,所述漆酶或胆红素氧化酶相对每平方厘米基底电极的含量为 3-20U。所述漆酶来自真菌。为了增加酶层的稳定性还可选用交联剂进行酶之间的固定,所述的交联剂具体可 为戊二醛、己二胺、顺丁烯二酸酐或双偶氮苯,优选为戊二醛。以戊二醛为例,相对于每平方 厘米基底电极,其使用量为质量分数1-10%的戊二醛溶液0. 5-4 μ 1。本专利技术对碳纳米材料的尺寸无特别要求,一般来说,所述碳纳米纤维和碳纳米管 的直径为1 lOOnm,优选为1 50nm,平均长度为0. 5 50 μ m,优选为0. 5 20 μ m ;所述碳纳米球的直径为50 500nm。本专利技术所提供的制备上述高效酶型生物燃料电池阴极的方法,包括以下步骤1)将碳纳米材料分散于有机溶剂中进行超声处理,得到碳纳米材料悬浊液,将所 述悬浊液涂敷于基底电极上,干燥,形成碳纳米材料层;2)将含有下述a)、b)或C)物质的溶液涂敷于碳纳米材料层上,干燥后在碳纳米 材料层上形成酶层,即得到所述的生物燃料电池阴极;所述a)为漆酶或胆红素氧化酶,所 述b)为漆酶和交联剂,所述c)为胆红素氧化酶和交联剂。所述步骤1)的有机溶剂具体可为二甲基甲酰胺、丙酮、乙醇、N-甲基-2-吡咯烷 酮或乙腈,优选为二甲基甲酰胺。所述悬浊液中碳纳米材料的浓度为每毫升l_5mg。所述超 声处理进行的时间可为0. 1-2小时。本专利技术中,当所用的碳纳米材料为碳纳米纤维和碳纳米管时,在使用之前需对碳 纳米纤维和碳纳米管进行纯化以除去制备时的金属催化剂。当所用碳纳米材料为碳纳米球 时,可不经特殊处理直接使用。具体的纯化方法如下纯化时所用的酸为1 5M的硝酸或盐酸,温度为10 120°C,纯化时间为1 10小时。本专利技术中所用的漆酶为纯化后的漆酶。为了增加漆酶的活性,可用有机溶剂对漆 酶进行活化,所述有机溶剂可为二甲基甲酰胺、丙酮、乙醇或N-甲基-2-吡咯烷酮或乙腈, 优选为丙酮、乙腈或乙醇。本专利技术利用碳纳米材料来加速漆酶和电极之间的电子传递,实现了漆酶的直接电 化学,并通过多种有机试剂影响漆酶在电极上朝向,提供了一种构建高效催化氧还原的酶 型生物燃料电池阴极及其制备方法。本专利技术的电池阴极对氧气具有优异的催化效果。本专利技术首先是通过将分散好的碳纳米材料悬浊液涂敷于基底电极表面形成碳纳 米材料层作为实现漆酶直接电化学的高效媒介,然后将纯化后的漆酶经有机溶剂处理后涂 敷于碳纳米材料层上形成酶层,为了增加酶层的稳定性还选用交联剂进行酶之间的固定完 成生物燃料电池阴极的制备。该阴极在PH6的缓冲溶液中实现了漆酶对氧气的高效催化还 原,结果优于未经有机溶剂处理的漆酶对氧还原的电化学催化。附图说明图1为高效酶型生物燃料电池阴极的结构示意图,其中,1表示碳纳米纤维或碳纳 米管,2表示碳纳米球,3表示漆酶或胆红素氧化酶,4表示基底电极;图2为实施例2中的高效酶型生物燃料电池阴极氧还原循环伏安示意图。具体实施例方式实施例1、漆酶的纯化将 50mg漆酶(Trametes Versicolor Ε. C. 1. 10. 3. 2,23. 76U/mg)溶于 500 μ L0. IM 磷酸缓冲溶液(ΡΗ6.0)并移至透析袋中,将此透析袋浸于新鲜的0. IM磷酸缓冲溶液 (ΡΗ6.0)中搅拌透析4小时,再移至另一新鲜0. IM磷酸缓冲溶液(ρΗ6.0)中搅拌4小 时,如此循环透析1-2天。然后向袋中溶液加入硫酸铵直至饱和,有沉淀析出,接着将此 悬浊液在5000转/分的转速下离心10分钟;将所得沉淀溶于大约500 μ L0. IM磷酸缓冲溶液(PH6. 0),再以硫酸铵饱和,又有沉淀析出;再离心得到沉淀,并将所得沉淀溶于 300 μ L0. IM磷酸缓冲溶液(ΡΗ6. 0)装进透析管,在5000转/分的转速下离心浓缩5分钟, 所得浓缩液保存于冰箱中备用。实施例2、高效酶型生物燃料电池阴极的制备将2mg碳纳米管(深圳纳米港有限公司,直径< 2nm)在0. 5mL乙醇中连续超声 (超声强度约为lw/cm2,超声频率为40kHz) 1小时,分散处理形成每毫升4mg的悬浊液, 取3 μ L悬浊液涂敷于0. 07平方厘米的玻碳基底电极上,在空气中干燥,形成碳纳米材料 层。漆酶在使用前需要纯化,其具体步骤如实施例1中所述。将纯化后所得100 μ L浓度为 1000U/ml 漆酶(Trametes Versicolor Ε. C. 1. 10. 3. 2,23. 76U/mg)溶液与 20 μ L 乙醇混合 得到本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种生物燃料电池阴极,包括基底电极、涂敷于所述基底电极上的碳纳米材料层以及涂敷于所述碳纳米材料层上的酶层;所述酶层包括下述a)或b)的物质:a)漆酶或胆红素氧化酶,b)经交联剂交联的漆酶或经交联剂交联的胆红素氧化酶。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:毛兰群苏磊林雨青
申请(专利权)人:中国科学院化学研究所
类型:发明
国别省市:11[中国|北京]

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