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能源短缺和环境污染引发了全球性危机,严重影响了人类的生存和发展。微生物燃料电池(MFC)可以利用有机基质作为原料,不仅可以产电,也可以同时处理废水,具有生态友好型能源生产的前景。由于MFC的规模化需要面对微生物、技术和经济等方面的挑战,目前大部分MFC仅局限于实验室规模,产电性能较低。阳极材料作为影响MFC产电性能的因素之一,直接影响了微生物的附着,电子转移、电阻以及电极表面的反应速率。因此,选择开发合适的阳极材料对优化和提高MFC的产电性能具有重要意义。为了提高阳极材料表面粗糙度、导电性,本文首先