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SPE/空气阴极臭氧发生器的研究

中文摘要第1-7页
英文摘要第7-8页
绪 论第8-11页
第一章 文献综述第11-23页
 1.1 前言第11页
 1.2 臭氧的主要制备方法第11-12页
 1.3 电化学臭氧发生技术的研究进展第12-16页
  1.3.1 阳极材料第12-14页
  1.3.2 阴极材料第14页
  1.3.3 电解液第14-15页
  1.3.4 SPE臭氧发生技术第15页
  1.3.5 SPE/阳极体系的制备工艺第15-16页
 1.4 SPE/空气阴极臭氧发生技术的研究进展第16-21页
  1.4.1 空气阴极及电催化第16-19页
  1.4.2 SPE/空气阴极臭氧发生技术第19-21页
 1.5 结束语第21-23页
第二章 实验与方法第23-37页
 2.1 SPE/空气阴极臭氧发生器的结构第23-24页
 2.2 空气阴极的制备第24-28页
  2.2.1 防水透气导电层的制备第24-25页
  2.2.2 催化层的制备第25-27页
  2.2.3 支撑网的制备第27-28页
  2.2.4 空气阴极的制备第28页
 2.3 PbO_2阳极的制备第28-29页
 2.4 电极性能测试第29-35页
  2.4.1 电化学性能测试装置第29-30页
  2.4.2 准稳态极化曲线测量第30-31页
  2.4.3 恒电位阶跃技术第31-33页
  2.4.4 交流阻抗的测量第33-34页
  2.4.5 结构及形貌分析第34-35页
 2.5 SPE/空气阴极臭氧发生器的工艺试验第35-37页
  2.5.1 臭氧发生装置的工艺流程第35页
  2.5.2 臭氧分析方法第35页
  2.5.3 阳极电流效率及臭氧产量的计算方法第35-37页
第三章 气体扩散电极的电化学性能研究第37-51页
 3.1 防水透气导电层对电极性能的影响第37-38页
 3.2 催化剂载体对电极性能的影响第38-41页
 3.3 疏水粘结剂PTFE用量对电极性能的影响第41-42页
 3.4 催化剂引入方法对电极性能的影响第42-43页
 3.5 催化剂种类对电极性能的影响第43-45页
 3.6 催化剂用量对电极性能的影响第45-46页
 3.7 压力对电极性能的影响第46-47页
 3.8 电解液酸度对电极性能的影响第47页
 3.9 空气阴极中的气体扩散特性第47-51页
  3.9.1 薄液膜理论第47-48页
  3.9.2 空气阴极催化层中的扩散第48-51页
第四章 PbO_2阳极的电化学性能研究第51-55页
 4.1 PbO_2阳极的制备第51页
 4.2 PbO_2阳极的晶体结构分析第51-52页
 4.3 PbO_2阳极的电化学性能第52-55页
  4.3.1 不同厂家PbO_2产品对阳极性能的影响第52-53页
  4.3.2 电解液酸度对电极性能的影响第53-55页
第五章 SPE/空气阴极臭氧发生器的工艺试验第55-66页
 5.1 PbO_2阳极对臭氧发生器性能的影响第55-56页
 5.2 防水透气导电层对臭氧发生器性能的影响第56-57页
 5.3 催化剂载体对臭氧发生器性能的影响第57页
 5.4 催化剂引入方法对臭氧发生器性能的影响第57-58页
 5.5 催化剂载量对臭氧发生器性能的影响第58-59页
 5.6 压力对臭氧发生器性能的影响第59-60页
 5.7 国产膜代替Nafion膜对臭氧发生性能的影响第60-61页
 5.8 氧还原型与析氢型臭氧发生器的性能比较第61-62页
 5.9 电解时间对臭氧发生器性能的影响第62-66页
  5.9.1 稳定性试验结果第62页
  5.9.2 臭氧发生能力试验结果第62-63页
  5.9.3 pH值的变化第63-64页
  5.9.4 反应前后电极的晶体结构变化第64-66页
第六章 纳米碳管空气电极的初步研究第66-72页
 6.1 前言第66页
 6.2 实验第66-67页
  6.2.1 纳米碳管样品的制备第66-67页
  6.2.2 空气电极的制备第67页
  6.2.3 电化学阻抗测试第67页
 6.3 结果与讨论第67-72页
  6.3.1 纳米碳管的结构与形貌第67页
  6.3.2 纳米碳管催化层活性组分空气电极的交流阻抗行为第67-69页
  6.3.3 以不同碳材料为催化层活性组分的空气电极交流阻抗比较第69-70页
  6.3.4 空气电极的等效电路分析第70-72页
第七章 结论第72-74页
致 谢第74页

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