摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 微生物燃料电池的研究进展 | 第11-12页 |
1.3 微生物燃料电池反应器的主要构型 | 第12-13页 |
1.4 微生物燃料电池的原理 | 第13-14页 |
1.5 微生物燃料电池中阴极氧还原催化剂的研究 | 第14-18页 |
1.5.1 非贵金属系列 | 第15-16页 |
1.5.2 铂基合金催化剂体系 | 第16-18页 |
1.6 选题依据及研究内容 | 第18-20页 |
1.6.1 本论文选题依据 | 第18页 |
1.6.2 本论文的研究内容 | 第18-20页 |
第二章 实验设计与表征方法 | 第20-30页 |
2.1 实验材料和化学试剂 | 第20-22页 |
2.2 实验仪器 | 第22页 |
2.3 微生物燃料电池的构建 | 第22-25页 |
2.3.1 阳极 | 第23页 |
2.3.2 阴极 | 第23页 |
2.3.3 培养基的接种 | 第23-25页 |
2.3.4 微生物燃料电池的组装与启动 | 第25页 |
2.4 电化学测试 | 第25-27页 |
2.4.1 循环伏安和线性扫描伏安测试 | 第25-26页 |
2.4.2 交流阻抗测试 | 第26页 |
2.4.3 功率密度曲线和极化曲线测试 | 第26-27页 |
2.5 水化学测试 | 第27-28页 |
2.6 催化剂表征 | 第28-30页 |
2.6.1 透射电子显微镜 | 第28页 |
2.6.2 X射线粉末衍射 | 第28页 |
2.6.3 X射线光电子能谱 | 第28-29页 |
2.6.4 能量分散谱 | 第29-30页 |
第三章 碳载Pt-Sn-P三元催化剂对微生物燃料电池阴极ORR反应的影响 | 第30-48页 |
3.1 实验部分 | 第30-31页 |
3.1.1 催化剂的制备 | 第30-31页 |
3.2 结果与讨论 | 第31-47页 |
3.2.1 催化剂的形貌和组分分析 | 第31-40页 |
3.2.2 催化剂的电化学性能测试 | 第40-43页 |
3.2.3 催化剂在MFC中的性能测试 | 第43-47页 |
3.3 PtSnP/C阴极MFC在处理污水方面的研究意义 | 第47页 |
3.4 本章小结 | 第47-48页 |
第四章 碳载Pt-Sn-Co三元催化剂对微生物燃料电池阴极ORR反应的影响 | 第48-65页 |
4.1 实验部分 | 第48-49页 |
4.2 结果讨论 | 第49-63页 |
4.2.1 催化剂的表征 | 第49-55页 |
4.2.2 催化剂的电催化性能研究 | 第55-58页 |
4.2.3 不同阴极催化剂的MFC性能测试 | 第58-63页 |
4.3 本章小结 | 第63-65页 |
结论与展望 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-81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 |