首页--数理科学和化学论文--化学论文--物理化学(理论化学)、化学物理学论文

微生物燃料电池阴极催化剂双核酞菁钴的结构及性能优化

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-22页
    1.1 引言第12页
    1.2 微生物燃料电池第12-16页
        1.2.1 微生物燃料电池工作原理第12-13页
        1.2.2 微生物燃料电池反应器的主要构型第13-14页
        1.2.3 微生物燃料电池的发展史及研究进展第14-15页
        1.2.4 微生物燃料电池阳极材料第15页
        1.2.5 微生物燃料电池阴极第15-16页
    1.3 微生物燃料电池阴极催化剂的分类第16-17页
        1.3.1 贵金属Pt系催化剂第16页
        1.3.2 非贵金属阴极催化剂第16-17页
    1.4 金属酞菁作为阴极催化剂的研究第17-20页
        1.4.1 单核金属酞菁第17-18页
        1.4.2 双核金属酞菁第18-19页
        1.4.3 金属酞菁大环杂化物与氧化物的复合第19页
        1.4.4 高温焙烧金属酞菁钴第19-20页
    1.5 微生物燃料电池瓶颈第20页
    1.6 选题依据及研究内容第20-22页
        1.6.1 本文选题依据第20-21页
        1.6.2 本课题主要研究内容第21-22页
第二章 实验设计与方法第22-29页
    2.1 引言第22页
    2.2 实验部分第22-27页
        2.2.1 试剂第22-24页
        2.2.2 实验方法第24-27页
    2.3 分析方法第27-29页
        2.3.1 电压的采集第27页
        2.3.2 极化曲线测试第27-28页
        2.3.3 水化学分析第28-29页
第三章 微生物燃料电池的运行参数优化第29-38页
    3.1 实验部分第29页
    3.2 结果与分析讨论第29-37页
        3.2.1 催化剂负载量对单室微生物燃料电池产电性能的影响第29-31页
        3.2.2 乙酸钠用量在产电过程中的影响第31-33页
        3.2.3 离子强度对微生物燃料电池产电性能的影响第33-35页
        3.2.4 底物p H值对微生物燃料电池产电性能的研究第35-37页
    3.3 本章小结第37-38页
第四章 双核酞菁钴复合物在微生物燃料电池中的应用研究第38-52页
    4.1 引言第38页
    4.2 实验部分第38-39页
        4.2.1 阴极催化剂的制备第38-39页
        4.2.2 催化剂的表征第39页
        4.2.3 电化学测试第39页
    4.3 结果与讨论第39-50页
        4.3.1 Bi-Co Pc/C催化剂材料的表征第39-44页
        4.3.2 阴极催化剂的氧还原活性测试第44-45页
        4.3.3 不同阴极催化剂电池性能的测试第45-48页
        4.3.4 COD去除率和库伦效率第48-50页
    4.4 本章小结第50-52页
第五章 高温处理双核酞菁钴对微生物燃料电池阴极性能的影响第52-69页
    5.1 引言第52页
    5.2 实验部分第52页
    5.3 结果与讨论第52-68页
        5.3.1 催化剂的表征第52-59页
        5.3.2 催化剂的电催化性能第59-61页
        5.3.3 不同阴极催化剂电池性能的测试第61-66页
        5.3.4 COD去除率和库伦效率第66-68页
    5.4 本章小结第68-69页
结论与展望第69-71页
    结论第69页
    展望第69-71页
参考文献第71-81页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第81-82页
致谢第82-84页
附件第84页

论文共84页,点击 下载论文
上一篇:木质素模化物热解行为的研究
下一篇:钒基材料的合成、表征及其电化学性能研究