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基于辉钼矿剥离纳米MoS2的析氢性能及其耦合微生物燃料电池处理含铬废水的研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第12-22页
    1.1 MoS_2 的结构、制备方法及应用第12-17页
        1.1.1 MoS_2 的结构第12-13页
        1.1.2 MoS_2 的制备方法第13-15页
            1.1.2.1 离子插层剥离法第13-14页
            1.1.2.2 液相超声剥离法第14-15页
        1.1.3 MoS_2 应用领域及现状第15-17页
            1.1.3.1 电池第15页
            1.1.3.2 传感器第15-16页
            1.1.3.3 催化产氢第16页
            1.1.3.4 光催化第16-17页
    1.2 微生物燃料电池第17-21页
        1.2.1 微生物燃料电池的基本原理第17-18页
        1.2.2 微生物燃料电池的发展及应用第18-19页
        1.2.3 光催化耦合微生物燃料电池第19-21页
            1.2.3.1 光催化耦合微生物燃料电池的原理第19页
            1.2.3.2 光催化耦合微生物燃料电池中阴极光催化剂第19-21页
    1.3 研究主要内容、目的与及意义第21-22页
第二章 异丙醇液相剥离天然辉钼矿制备MoS_2纳米片方法的优化第22-36页
    2.1 引言第22页
    2.2 实验部分第22-25页
        2.2.1 实验材料和仪器第22-23页
        2.2.2 样品制备第23-24页
            2.2.2.1 矿粉球磨粉碎第23-24页
            2.2.2.2 初始浓度对于剥离的影响第24页
            2.2.2.3 超声功率对于剥离的影响第24页
            2.2.2.4 超声时间对于剥离的影响第24页
            2.2.2.5 离心转速对于剥离的影响第24页
            2.2.2.6 辉钼矿中二氧化硅的去除及剥离第24页
        2.2.3 样品测试表征第24-25页
    2.3 结果与讨论第25-34页
        2.3.1 辉钼矿成分、形态与结构第25-26页
        2.3.2 液相剥离制备MoS_2纳米片的优化第26-30页
            2.3.2.1 初始浓度第26-27页
            2.3.2.2 超声功率第27-29页
            2.3.2.3 超声时间第29页
            2.3.2.4 离心转速第29-30页
        2.3.3 异丙醇剥离产物的表征第30-32页
            2.3.3.1 TEM第30-31页
            2.3.3.2 Raman第31-32页
            2.3.3.3 AFM第32页
        2.3.4 异丙醇超声剥离天然辉钼矿的机理探究第32-34页
        2.3.5 稳定性实验第34页
    2.4 小结第34-36页
第三章 液相剥离二硫化钼产物的析氢性能及其耦合微生物燃料电池处理含铬废水第36-60页
    3.1 引言第36页
    3.2 实验部分第36-41页
        3.2.1 实验材料和仪器第36-38页
        3.2.2 材料制备第38-39页
            3.2.2.1 液相剥离制备不同形态的MoS_2纳米材料第38-39页
            3.2.2.2 剥离的不同形态MoS_2纳米材料修饰电极的制备第39页
        3.2.3 样品测试表征第39页
        3.2.4 电化学测量第39-40页
        3.2.5 剥离的不同形态MoS_2纳米材料修饰阴极的MFC处理含铬废水第40-41页
            3.2.5.1 MFC的组装第40-41页
            3.2.5.2 剥离的不同形态MoS_2纳米材料修饰阴极的制备第41页
            3.2.5.3 剥离的不同形态MoS_2纳米材料修饰阴极的MFC产电性能的评价第41页
            3.2.5.4 剥离的不同形态MoS_2纳米材料修饰阴极的MFC还原降解含铬废水第41页
    3.3 结果与讨论第41-58页
        3.3.1 液相剥离的不同形态MoS_2纳米材料的表征第41-44页
            3.3.1.1 XRD第41-42页
            3.3.1.2 TEM第42-44页
            3.3.1.3 Raman第44页
        3.3.2 剥离的不同形态MoS_2纳米材料的析氢性能第44-53页
            3.3.2.1 线性扫描伏安曲线第44-46页
            3.3.2.2 塔菲尔斜率第46-48页
            3.3.2.3 双电层电容第48-49页
            3.3.2.4 交流阻抗第49-50页
            3.3.2.5 稳定性第50-51页
            3.3.2.6 NM-IPA与 CM-NMP析氢性能对比分析第51-53页
        3.3.3 剥离的不同形态MoS_2纳米材料的光电催化性能第53-58页
            3.3.3.1 剥离的不同形态MoS_2纳米材料耦合MFC产电性能研究第53-56页
            3.3.3.2 剥离的不同形态MoS_2纳米材料耦合MFC还原降解Cr(VI)第56-57页
            3.3.3.3 MoS_2 修饰阴极的MFC促进Cr(VI)还原降解的机理第57-58页
    3.4 小结第58-60页
第四章 基于液相剥离天然辉钼矿制备的MoS_2/TiO_2 复合材料耦合MFC处理含铬废水.第60-84页
    4.1 引言第60页
    4.2 实验部分第60-65页
        4.2.1 实验材料和仪器第60-62页
        4.2.2 PVP水溶液剥离制备MoS_2纳米片第62页
        4.2.3 MoS_2/TiO_2 复合材料的制备第62-63页
        4.2.4 样品测试表征第63页
        4.2.5 MFC修饰阴极的制备第63-64页
        4.2.6 修饰阴极MFC性能评价第64-65页
    4.3 结果与讨论第65-82页
        4.3.1 PVP水溶液液相剥离制备MoS_2纳米片第65-69页
            4.3.1.1 不同PVP水溶液浓度对制备MoS_2纳米片的影响第65-67页
            4.3.1.2 NM-PVP的表征第67-69页
        4.3.2 MoS_2/TiO_2 复合材料的表征第69-72页
            4.3.2.1 XRD第69页
            4.3.2.2 TEM第69-70页
            4.3.2.3 XPS第70-71页
            4.3.2.4 UV-Vis DRS第71-72页
        4.3.3 修饰阴极的MFC产电性能第72-73页
        4.3.4 pH对于MFC还原降解Cr(Ⅵ)的影响第73-75页
        4.3.5 不同实验条件下MFC还原降解Cr(VI)的对比分析第75-77页
        4.3.6 修饰阴极材料的光电性能第77-78页
        4.3.7 MoS_2/TiO_2 修饰阴极的MFC促进Cr(VI)还原的机理第78-79页
        4.3.8 Cr形态分析第79-80页
        4.3.9 重复性实验第80-81页
        4.3.10 实验结果对比第81-82页
    4.4 小结第82-84页
第五章 总结与展望第84-85页
    5.1 总结第84页
    5.2 展望第84-85页
参考文献第85-94页
致谢第94-95页
攻读学位期间发表的学术论文第95页

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