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微生物燃料电池的碳阴极改性研究

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第15-31页
    1.1 微生物燃料电池的研究背景及意义第15-16页
    1.2 微生物燃料电池概述第16-18页
        1.2.1 MFC的分类和基本原理第16-17页
        1.2.2 MFC的研究进展第17-18页
        1.2.3 MFC的应用第18页
    1.3 MFC电极材料研究进展第18-21页
        1.3.1 MFC阳极第18-19页
        1.3.2 MFC阳极的修饰第19-20页
        1.3.3 MFC阴极第20-21页
    1.4 空气阴极MFC系统设计第21-28页
        1.4.1 膜对空气阴极MFC的影响第21页
        1.4.2 构型对空气阴极MFC的影响第21-24页
        1.4.3 空气阴极催化剂第24-27页
            1.4.3.1 Pt基催化剂第24-25页
            1.4.3.2 过渡金属大环化合物催化剂第25页
            1.4.3.3 金属氧化物催化剂第25-26页
            1.4.3.4 碳基催化剂第26-27页
        1.4.4 空气阴极集电体第27页
            1.4.4.1 炭材料集电体第27页
            1.4.4.2 金属材料集电体第27页
        1.4.5 空气阴极粘结剂第27-28页
        1.4.6 空气阴极扩散层第28页
    1.5 本课题的目的和意义第28-29页
    1.6 本课题的主要研究内容及创新点第29-31页
第二章 实验部分第31-39页
    2.1 实验所用药品、材料及主要仪器第31-39页
        2.1.1 主要药品第31-32页
        2.1.2 主要仪器设备第32-33页
        2.1.3 研究内容及方案第33-39页
第三章 Fe-N复合物与碳基体比例对催化剂性能的影响第39-45页
    3.1 Fe-N/C样品制备第39-40页
    3.2 电化学性能测试第40-43页
    3.3 小结第43-45页
第四章 Fe-N掺杂不同类型石墨烯作为MFCs阴极催化剂的探究第45-59页
    4.1 碳源的选择及制备第45页
    4.2 Fe-N/G阴极催化剂材料的形貌表征第45-48页
    4.3 Fe-N/G阴极催化剂材料的结构表征第48-52页
        4.3.1 XRD分析测试第48-49页
        4.3.2 XPS分析测试第49-51页
        4.3.3 BET比表面积分析测试第51-52页
    4.4 Fe-N/G阴极催化剂材料的电化学性能表征第52-58页
        4.4.1 Fe-N/G-MFCs的产电性能及稳定性探究第52-56页
        4.4.2 Fe-N/G阴极材料的ORR催化性能探究第56-57页
        4.4.3 理论成本估算第57-58页
    4.5 小结第58-59页
第五章 保温时间对Fe-N掺杂石墨烯表面碳管形貌及催化性能影响第59-73页
    5.1 不同保温时间下Fe-N/G阴极催化剂材料的形貌表征第59-61页
    5.2 不同保温时间下Fe-N/G阴极催化剂材料的结构表征第61-64页
        5.2.1 XRD分析测试第61-63页
        5.2.2 TG-MS分析测试第63-64页
    5.3 不同保温时间下Fe-N/G阴极催化剂材料的电化学性能表征第64-71页
        5.3.1 Fe-N/G-MFCs的产电性能测试第64-67页
        5.3.2 XPS分析测试第67-69页
        5.3.3 Fe-N/G阴极材料的ORR催化性能探究第69-71页
    5.4 小结第71-73页
第六章 Fe-PAA阴极催化剂的电化学性能探究第73-91页
    6.1 碳源的选择及制备第73-74页
    6.2 两种不同结构的PAA的催化性能研究第74-76页
        6.2.1 Fe-1PAA及Fe-2PAA材料的制备及电池组装第74页
        6.2.2 Fe-1PAA及Fe-2PAA产电性能测试第74-76页
    6.3 Fe元素的掺杂对PAA阴极材料的电化学性能影响的探究第76-78页
    6.4 碳化温度对Fe-PAA催化剂电化学性能影响的探究第78-82页
        6.4.1 Fe-PAA-MFCs的产电性能测试第78-79页
        6.4.2 XRD分析测试第79-80页
        6.4.3 不同碳化温度下Fe-PAA催化剂的形貌表征第80-82页
    6.5 不同保温时间对Fe-PAA催化剂电化学性能影响的探究第82-88页
        6.5.1 Fe-PAA-MFCs的产电性能测试第82-84页
        6.5.2 Fe-PAA样品形貌及结构表征第84-87页
        6.5.3 Fe-PAA阴极材料的ORR催化性能探究第87-88页
        6.5.4 理论成本估算第88页
    6.6 小结第88-91页
第七章 结论第91-93页
参考文献第93-105页
致谢第105-107页
研究成果第107-109页
作者及导师简介第109-110页
附件第110-111页

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