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空气阴极燃料电池中络合铁再生过程的控制研究

致谢第7-8页
摘要第8-9页
ABSTRACT第9-10页
第一章 绪论第15-23页
    1.1 研究背景第15-16页
    1.2 空气阴极燃料电池的介绍第16-17页
        1.2.1 空气阴极燃料电池的基本工作原理第16页
        1.2.2 空气阴极燃料电池的基本组件第16-17页
    1.3 空气阴极燃料电池的应用第17-18页
        1.3.1 空气阴极燃料电池在酸性矿山废水方面的应用第17页
        1.3.2 空气阴极燃料电池处理酸性矿山废水的优势第17-18页
    1.4 硫化氢脱除技术第18-20页
        1.4.1 干法脱硫第18页
        1.4.2 湿法脱硫第18页
        1.4.3 生物脱硫第18-19页
        1.4.4 臭氧氧化法第19页
        1.4.5 络合铁法第19-20页
    1.5 本课题研究的主要内容、目的与意义第20-23页
        1.5.1 本课题研究的主要内容第20-21页
        1.5.2 本课题研究的目的与意义第21-23页
第二章 实验材料与仪器第23-29页
    2.1 实验试剂和材料第23-24页
        2.1.1 实验试剂第23-24页
        2.1.2 电极材料的预处理第24页
        2.1.3 质子交换膜的预处理第24页
    2.2 实验设备第24-25页
    2.3 空气阴极燃料电池模型构建第25-26页
    2.4 相关参数的测量及计算第26-29页
        2.4.1 标准曲线的绘制第26-27页
        2.4.2 Fe(Ⅱ)浓度的测定第27页
        2.4.3 库伦效率第27页
        2.4.4 铁反应速率第27-29页
第三章 络合铁脱硫过程中催化剂再生动力学研究第29-46页
    3.1 概述第29-30页
    3.2 实验部分第30-34页
        3.2.1 微摩尔络合-Fe(Ⅱ)的氧化动力学实验第30-31页
        3.2.2 络合铁脱硫过程中催化剂再生实验第31页
        3.2.3 分析方法第31页
        3.2.4 微摩尔络合-Fe(Ⅱ)氧化动力学模型的构建第31-34页
    3.3 结果与讨论第34-44页
        3.3.1 阐述络合-Fe(Ⅱ)的氧化动力学第34-38页
        3.3.2 从Fe(Ⅱ)物种形成角度解释络合铁脱硫过程中催化剂再生动力学第38-41页
        3.3.3 阐述操作参数对络合铁脱硫过程中催化剂再生动力学的影响第41-43页
        3.3.4 络合-Fe(Ⅱ)电化学氧化过程中的产电量第43-44页
        3.3.5 络合-Fe(Ⅱ)在电化学体系和有氧体系中的区别第44页
    3.4 本章小结第44-46页
第四章 空气阴极燃料电池阳极材料的改性第46-58页
    4.1 概述第46-47页
    4.2 实验部分第47-49页
        4.2.1 金属化合物/GF材料的制备第47页
        4.2.2 空气阴极燃料电池的组装第47-48页
        4.2.3 循环伏安测试(CV)和交流阻抗的测定(EIS)第48-49页
        4.2.4 XRD和SEM测试第49页
    4.3 结果与讨论第49-57页
        4.3.1 燃料电池体系的选择第49页
        4.3.2 金属氢氧化物/GF对燃料电池性能的影响第49-52页
        4.3.3 不同阴离子Pb化合物/GF的结构表征分析第52-53页
        4.3.4 不同阴离子Pb化合物/GF对燃料电池性能的影响第53-55页
        4.3.5 循环伏安测试分析第55-56页
        4.3.6 交流阻抗测试分析第56-57页
    4.4 本章小结第57-58页
第五章 结论第58-59页
参考文献第59-66页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第66页

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