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用于农药废水处理的微生物燃料电池阴极催化剂及其产电性能的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-26页
    1.1 引言第11-14页
        1.1.1 农药废水污染第11-12页
        1.1.2 农药废水处理技术第12-14页
    1.2 微生物燃料电池第14-18页
        1.2.1 微生物燃料电池的工作原理第14-15页
        1.2.2 微生物燃料电池的发展历程第15页
        1.2.3 微生物燃料电池基本构型第15-16页
        1.2.4 微生物燃料电池阳极材料第16-17页
        1.2.5 微生物燃料电池阴极材料第17-18页
    1.3 微生物燃料电池空气阴极第18-19页
        1.3.1 阴极的反应第18页
        1.3.2 空气阴极的结构第18-19页
    1.4 空气阴极材料催化剂的研究进展第19-23页
        1.4.1 金属催化剂第19-21页
        1.4.2 聚合物催化剂第21页
        1.4.3 碳基催化剂第21-23页
    1.5 本文的研究目的、主要内容、创新点第23-26页
        1.5.1 研究目的第23-24页
        1.5.2 主要内容第24-25页
        1.5.3 主要创新点第25-26页
第二章 实验方法和实验材料第26-34页
    2.1 引言第26页
    2.2 实验试剂和设备第26-27页
        2.2.1 主要试剂和材料第26页
        2.2.2 实验设备第26-27页
    2.3 电极制作第27-29页
        2.3.1 阳极制作第27-28页
        2.3.2 空气阴极制备第28-29页
    2.4 空气阴极电化学测试第29页
    2.5 微生物燃料电池的构建和启动第29-32页
        2.5.1 微生物燃料电池的构建第29-30页
        2.5.2 微生物燃料电池的接种和营养基质第30-31页
        2.5.3 微生物燃料电池的运行第31-32页
    2.6 电池性能电化学分析第32-33页
        2.6.1 时间-电压曲线第32页
        2.6.2 极化曲线和功率密度曲线第32-33页
    2.7 催化剂的材料学表征方法第33-34页
        2.7.1 扫描电子显微镜(TEM)第33页
        2.7.2 X射线衍射(XRD)第33页
        2.7.3 X射线光电子能谱(XPS)第33页
        2.7.4 比表面积(BET)及孔径分布第33-34页
第三章 高效低成本氮掺杂碳材料催化剂的合成及在MFC中的应用研究第34-43页
    3.1 引言第34-35页
    3.2 催化剂和空气阴极的制备第35-36页
    3.3 空气阴极的电化学性能第36-37页
    3.4 微生物燃料电池电化学性能测试第37-39页
        3.4.1 微生物燃料电池的电压输出第37-38页
        3.4.2 MFC的功率密度曲线和极化曲线第38-39页
    3.5 催化剂的相关表征第39-41页
        3.5.1 XRD分析第39页
        3.5.2 TEM扫描第39-40页
        3.5.3 XPS表征第40-41页
    3.6 比表面积和孔径分布分析第41-42页
    3.7 本章小结第42-43页
第四章 氮氟共掺杂碳材料催化剂的合成及在MFC中的应用研究第43-53页
    4.1 引言第43页
    4.2 催化剂和空气阴极的制备第43-44页
    4.3 空气阴极的电化学性能第44-46页
    4.4 各电池功率密度曲线和极化曲线的分析第46-47页
    4.5 催化剂的相关表征第47-51页
        4.5.1 TEM扫描第47-48页
        4.5.2 比表面积和孔径分布分析第48-50页
        4.5.3 XPS分析第50-51页
    4.6 本章小结第51-53页
第五章 总结和展望第53-55页
    5.1 总结第53-54页
    5.2 展望第54页
    5.3 下一步工作计划第54-55页
参考文献第55-63页
致谢第63-64页
攻读学位期间所发表的学术论文第64-65页
附录第65-66页

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