首页--工业技术论文--化学工业论文--一般性问题论文--化工机械与仪器、设备论文--化工过程用机械与设备论文--物质分离机械论文

微生物燃料电池用分离膜及电极材料研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第11-22页
    1.1 微生物燃料电池简介第11-12页
    1.2 微生物燃料电池分离膜的影响因素第12-15页
        1.2.1 膜本身的阻抗第12页
        1.2.2 氧气扩散第12-13页
        1.2.3 基质扩散第13页
        1.2.4 膜污染第13-14页
        1.2.5 阴阳极室的pH梯度第14-15页
    1.3 常用离子交换膜第15-19页
        1.3.1 阳离子交换膜第15-17页
        1.3.2 阴离子交换膜第17-19页
    1.4 阴极催化剂第19-20页
    1.5 论文研究的主要内容,目的及意义第20-22页
2 实验材料和实验方法第22-28页
    2.1 实验药品和仪器设备第22-24页
        2.1.1 实验药品第22-23页
        2.1.2 仪器设备第23-24页
        2.1.3 实验药品和试剂的纯化第24页
    2.2 性能测试第24-28页
        2.2.1 X射线衍射分析第24页
        2.2.2 离子交换容量第24-25页
        2.2.3 吸水率和尺寸变化第25页
        2.2.4 质子电导率第25-26页
        2.2.5 机械强度第26页
        2.2.6 电化学测试第26页
        2.2.7 极化曲线测试第26页
        2.2.8 库伦效率测试第26-27页
        2.2.9 扫描电镜测试第27-28页
3 侧链型磺化聚芳醚阳离子交换膜在微生物燃料电池中的应用第28-39页
    3.1 前言第28页
    3.2 实验部分第28-30页
        3.2.1 含氟聚芳醚聚合物的合成第28-29页
        3.2.2 侧链型磺化聚芳醚的合成第29页
        3.2.3 侧链型磺化聚芳醚阳离子交换膜的制备第29-30页
        3.2.4 双室MFC的构建第30页
    3.3 结果与讨论第30-37页
        3.3.1 sSPFAE膜的基本性能第30-31页
        3.3.2 MFC的启动第31-32页
        3.3.3 sSPFAE膜在MFC中的产电性能第32-37页
    3.4 本章小结第37-39页
4 无规季铵化聚芳醚砜阴离子交换膜在微生物燃料电池中的应用第39-48页
    4.1 前言第39页
    4.2 实验部分第39-41页
        4.2.1 聚合物的合成第39-40页
        4.2.2 聚合物的氯甲基化第40页
        4.2.3 阴离子交换膜的制备第40页
        4.2.4 阴离子交换膜的季铵化及碱化第40页
        4.2.5 双室MFC第40-41页
    4.3 结果与讨论第41-47页
        4.3.1 rQPAES-OH膜的基本性能第41-42页
        4.3.2 MFC的启动过程第42-43页
        4.3.3 MFC的产电性能第43-47页
    4.4 本章小结第47-48页
5 微生物燃料电池用石墨毡电极的改性第48-56页
    5.1 前言第48-49页
    5.2 实验部分第49页
        5.2.1 β晶型二氧化锰和阴极电极的制备第49页
        5.2.2 双室MFC的搭建第49页
    5.3 结果与讨论第49-55页
        5.3.1 MnO_2纳米颗粒表征第49-51页
        5.3.2 不同二氧化锰负载量电极的电化学表征第51-53页
        5.3.3 MFC的产电性能第53-55页
    5.4 本章小结第55-56页
6 结论与展望第56-58页
致谢第58-59页
参考文献第59-65页
附录第65页

论文共65页,点击 下载论文
上一篇:硫系玻璃的均匀性及模压工艺研究
下一篇:侧链型磺化含氟聚芳醚质子交换膜的制备及性能