摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 燃料电池 | 第10-14页 |
1.1.1 总述燃料电池 | 第10-12页 |
1.1.2 燃料电池的分类 | 第12-14页 |
1.2 葡萄糖燃料电池 | 第14-18页 |
1.2.1 酶催化的葡萄糖燃料电池 | 第15-16页 |
1.2.2 以葡萄糖为底物的微生物燃料电池 | 第16-17页 |
1.2.3 非生物催化剂催化的葡萄糖燃料电池 | 第17-18页 |
1.3 纤维素燃料电池 | 第18-20页 |
1.4 电子传递体 | 第20页 |
1.5 本论文的研究内容及主要目的 | 第20-22页 |
第2章 阳极修饰的双室葡萄糖碱性燃料电池 | 第22-41页 |
2.1 燃料电池的构建 | 第22-24页 |
2.1.1 电池的设计及组成 | 第22-23页 |
2.1.2 实验材料和仪器 | 第23-24页 |
2.2 实验方法 | 第24-29页 |
2.2.1 燃料电池阳极的制备 | 第24-26页 |
2.2.2 不同电子传递体对电池性能的影响 | 第26页 |
2.2.3 电子传递体浓度对电池性能的影响 | 第26页 |
2.2.4 不同阳极的极化曲线测试 | 第26-27页 |
2.2.5 不同阳极的EIS测试 | 第27-28页 |
2.2.6 不同阳极的Tafel曲线测试 | 第28页 |
2.2.7 电池的持久性测试 | 第28-29页 |
2.3 实验结果 | 第29-38页 |
2.3.1 不同电子传递体所对应的电池功率密度曲线 | 第29-30页 |
2.3.2 不同浓度电子传递体所对应的电池功率密度曲线 | 第30-31页 |
2.3.3 不同阳极所对应的极化曲线 | 第31-32页 |
2.3.4 不同阳极所对应的EIS曲线 | 第32-35页 |
2.3.5 不同阳极所对应的Tafel曲线 | 第35-37页 |
2.3.6 电池的放电曲线 | 第37-38页 |
2.4 讨论 | 第38-40页 |
2.4.1 不同电子传递体对电池性能的影响 | 第38-39页 |
2.4.2 电子传递体浓度对电池性能的影响 | 第39-40页 |
2.5 本章小结 | 第40-41页 |
第3章 以纤维素为底物的单室燃料电池 | 第41-58页 |
3.1 燃料电池的构建 | 第41-42页 |
3.1.1 电池的设计及组成 | 第41-42页 |
3.1.2 实验材料和仪器 | 第42页 |
3.2 实验方法 | 第42-45页 |
3.2.1 纤维素在不同体系中的预处理 | 第42-43页 |
3.2.2 不同溶解体系对纤维素电池性能的影响 | 第43页 |
3.2.3 电池在不同溶解体系中的EIS测试 | 第43页 |
3.2.4 电池在不同溶解体系中的LSV曲线测试 | 第43-44页 |
3.2.5 电池在不同溶解体系中的Tafel曲线测试 | 第44页 |
3.2.6 电池在不同溶解体系中的CV曲线测试 | 第44页 |
3.2.7 电池产物的分析测试 | 第44-45页 |
3.2.8 不同阳极对纤维素燃料电池性能的测试 | 第45页 |
3.2.9 不同阳极的FM-SEM、EDS测试 | 第45页 |
3.3 实验结果 | 第45-55页 |
3.3.1 不同溶解体系对纤维素电池性能的影响 | 第45-47页 |
3.3.2 不同溶解体系所对应的电池EIS曲线 | 第47-48页 |
3.3.3 不同溶解体系所对应的电池LSV曲线 | 第48-49页 |
3.3.4 不同溶解体系所对应的电池Tafel曲线 | 第49-51页 |
3.3.5 不同溶解体系所对应的电池CV曲线 | 第51-52页 |
3.3.6 纤维素氧化产物的分析 | 第52-53页 |
3.3.7 不同阳极对应的纤维素燃料电池的功率密度曲线 | 第53-54页 |
3.3.8 不同阳极的FM-SEM、EDS图 | 第54-55页 |
3.4 讨论 | 第55-56页 |
3.4.1 纤维素的溶解问题 | 第55-56页 |
3.4.2 纤维素的氧化分解 | 第56页 |
3.5 本章小结 | 第56-58页 |
第4章 总结与展望 | 第58-61页 |
4.1 总结 | 第58-59页 |
4.2 创新点 | 第59页 |
4.3 展望 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-66页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-68页 |