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基于BiVO4/TiO2 NT和Cu2O/TiO2 NT的双极光催化燃料电池设计制备及性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-17页
    1.1 燃料电池技术简介第9-11页
        1.1.1 微生物燃料电池(Microbial Fuel Cell,MFC)技术第9-10页
        1.1.2 光催化燃料电池(Photocatalytic Fuel Cell,PFC)技术第10-11页
    1.2 光催化燃料电池(Photocatalytic Fuel Cell,PFC)技术研究进展第11-14页
        1.2.1 PFC原理第11-12页
        1.2.2 PFC光阳极材料的研究与选择第12-13页
        1.2.3 PFC光阴极材料的研究与选择第13-14页
    1.3 本文的研究目标和内容第14-16页
        1.3.1 研究意义第14页
        1.3.2 研究目标第14-15页
        1.3.3 研究内容第15-16页
    1.4 技术路线第16-17页
第二章 实验部分第17-22页
    2.1 实验试剂与仪器第17-18页
        2.1.1 主要药品与试剂第17页
        2.1.2 主要仪器与设备第17-18页
    2.2 TiO_2 NT纳米阵列结构光催化材料的制备第18-19页
        2.2.1 样品预处理第18页
        2.2.2 TiO_2 NT纳米阵列结构的制备第18-19页
    2.3 BiVO_4/TiO_2 NT光阳极材料的制备第19页
        2.3.1 BiOI电极的电沉积第19页
        2.3.2 BiVO_4电极的合成第19页
    2.4 Cu2O/TiO_2 NT光阴极材料的制备第19-20页
    2.5 光电极表征第20页
    2.6 光电极电化学测试实验第20-21页
    2.7 PFC产电测试与光催化降解实验第21页
    2.8 光催化降解效率的测定第21-22页
第三章 光催化燃料电池电极的表征与电化学测试第22-48页
    3.1 TiO_2 NT的表征第22-23页
        3.1.1 SEM分析第22页
        3.1.2 XRD分析第22-23页
        3.1.3 UV-vis DRS分析第23页
    3.2 BiVO_4/TiO_2 NT光阳极的表征与电化学测试第23-36页
        3.2.1 SEM分析第23-27页
        3.2.2 光电流密度与光生电势测试第27-29页
        3.2.3 交流阻抗谱(EIS)测试第29-31页
        3.2.4 莫特-肖特基(Mott-Schottky)曲线第31-32页
        3.2.5 XRD分析第32页
        3.2.6 XPS分析第32-35页
        3.2.7 UV-vis DRS分析第35-36页
    3.3 Cu2O/TiO_2 NT光阴极的表征与电化学测试第36-47页
        3.3.1 SEM分析第36-39页
        3.3.2 光电流密度与开路电势测试第39-41页
        3.3.3 交流阻抗谱(EIS)测试第41-43页
        3.3.4 莫特-肖特基(Mott-Schottky)曲线第43页
        3.3.5 XRD分析第43-44页
        3.3.6 XPS分析第44-46页
        3.3.7 UV-vis DRS分析第46-47页
    3.4 本章小结第47-48页
第四章 光催化燃料电池体系的建立及性能测试第48-60页
    4.1 目标污染物的选择第48页
    4.2 降解对氯苯酚与发电性能第48-52页
        4.2.1 PFC外接阻值的选定第48-49页
        4.2.2 不同电极体系PFC对对氯苯酚的降解与产电第49-52页
    4.3 降解诺氟沙星与发电性能第52-54页
    4.4 降解盐酸四环素与发电性能第54-57页
    4.5 PFC稳定性研究第57-58页
    4.6 PFC降解机理第58页
    4.7 本章小结第58-60页
第五章 结论与建议第60-62页
    5.1 结论第60-61页
    5.2 展望第61-62页
参考文献第62-68页
在学期间公开发表论文及著作情况第68-69页
致谢第69页

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