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氮掺杂碳纳米管的制备及在微生物燃料电池阴极中的应用

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-19页
    1.1 微生物燃料电池概述第10-13页
        1.1.1 微生物燃料电池的发展历程第10-11页
        1.1.2 微生物燃料电池的工作原理与分类第11-12页
        1.1.3 影响制约微生物燃料电池技术的主要瓶颈第12-13页
    1.2 微生物燃料电池的阴极氧还原催化剂第13-17页
        1.2.1 MFC中氧还原催化剂的类型第13-15页
        1.2.2 氮掺杂碳材料及其金属复合材料在MFC阴极中的应用第15-17页
    1.3 本文研究目的、意义及主要内容第17-19页
        1.3.1 研究目的及意义第17-18页
        1.3.2 主要研究内容第18-19页
第2章 实验材料与方法第19-27页
    2.0 实验仪器与药品第19-20页
    2.1 主要实验仪器与设备第20页
    2.2 实验装置与电池的启动运行第20-21页
        2.2.1 实验装置第20-21页
        2.2.2 电池的启动与运行第21页
    2.3 空气阴极及工作电极的制备第21页
        2.3.1 空气阴极的制备第21页
        2.3.2 工作电极的制备第21页
    2.4 测定项目及分析计算方法第21-26页
        2.4.1 电池性能的监测与计算方法第21-24页
        2.4.2 微生物燃料电池废水处理指标第24-25页
        2.4.3 电化学测试方法第25-26页
        2.4.4 材料表征方法第26页
    2.5 本章小结第26-27页
第3章 氮掺杂碳纳米管材料的制备及其性能研究第27-44页
    3.1 引言第27页
    3.2 氮掺杂碳纳米管的制备第27-28页
    3.3 结果分析与讨论第28-43页
        3.3.1 电极的电化学性能分析第28-29页
        3.3.2 MFC产电性能分析第29-34页
        3.3.3 电池稳定性能分析第34-36页
        3.3.4 氮掺杂CNT的XPS分析及催化机理分析第36-37页
        3.3.5 底物浓度对MFC性能的影响第37-43页
    3.4 本章小结第43-44页
第4章 Fe/N/C材料的制备及其性能研究第44-57页
    4.1 引言第44页
    4.2 不同方法制备的Fe/N/C材料的性能研究第44-49页
        4.2.1 Fe/N/C材料的制备第44-45页
        4.2.2 不同阴极MFC产电性能分析第45-49页
    4.3 热解法不同制作配比对电极电池性能的影响第49-56页
        4.3.1 不同FeN/C配比电极的制备第49-50页
        4.3.2 电极的电化学性能分析第50-51页
        4.3.3 MFC产电性能分析第51-54页
        4.3.4 XPS分析及催化机理分析第54-56页
    4.4 本章小结第56-57页
第5章 MFC处理染料废水(结晶紫)的实验研究第57-64页
    5.1 引言第57-58页
    5.2 开路和闭路条件下结晶紫降解效果比较第58页
    5.3 结晶紫浓度对MFC产电性能的影响第58-60页
    5.4 结晶紫浓度对MFC处理效果的影响第60-63页
    5.5 本章小结第63-64页
结论第64-65页
参考文献第65-73页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第73-74页
致谢第74页

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