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微生物燃料电池SPG和PB/PANI氧还原阴极的研究

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
引言第11-12页
1 微生物燃料电池及氧还原阴极材料的研究进展第12-36页
   ·微生物燃料电池技术第12-18页
     ·微生物燃料电池工作原理第12-14页
     ·微生物燃料电池阳极第14-15页
     ·微生物燃料电池阴极第15-17页
     ·微生物燃料电池膜材料第17-18页
   ·电催化氧还原电极第18-26页
     ·氧还原的反应机理第18-20页
     ·还原产物为水的电催化氧还原电极第20-22页
     ·还原产物为过氧化氢的电催化氧还原电极第22-25页
     ·微生物燃料电池中的氧还原阴极第25-26页
   ·聚苯胺第26-29页
     ·导电高分子第26-27页
     ·聚苯胺的结构第27页
     ·聚苯胺的掺杂与脱掺杂第27-28页
     ·聚苯胺的合成第28-29页
   ·Fenton反应技术第29-34页
     ·高级氧化技术第29-30页
     ·传统Fenton反应技术第30-32页
     ·电Fenton反应技术第32-34页
   ·课题研究目的、意义和内容第34-36页
     ·研究目的和意义第34-35页
     ·主要研究内容第35-36页
2 氧还原阴极微生物燃料电池的实验装置、启动和性能评价第36-49页
   ·引言第36页
   ·微生物燃料电池的构造第36-37页
   ·微生物燃料电池性能测试方法以及计算方法第37-40页
     ·电压以及电势的采集第37-38页
     ·电池极化曲线的测量第38页
     ·阳极液化学分析方法第38页
     ·石墨颗粒表面扫描电镜分析步骤第38页
     ·性能参数的计算方法第38-40页
   ·微生物燃料电池的启动第40-43页
     ·微生物燃料电池的接种启动第40-41页
     ·微生物燃料电池产电菌冷藏后再启动第41-42页
     ·石墨颗粒电极表面扫描电镜观察第42-43页
   ·微生物燃料电池稳定运行情况及性能第43-47页
     ·电池电压和电极电势变化情况第43-44页
     ·阳极液pH值和COD变化情况第44-46页
     ·极化曲线和功率曲线第46-47页
   ·亚铁氰根的再氧化第47-48页
   ·小结第48-49页
3 光谱纯石墨阴极微生物燃料电池型反应器合成过氧化氢的性能第49-63页
   ·引言第49页
   ·实验部分第49-51页
   ·结果与讨论第51-62页
     ·电化学实验第51-55页
     ·微生物燃料电池型反应器的性能第55-62页
   ·小结第62-63页
4 微生物燃料电池型反应器原位Fenton反应降解偶氮染料的性能第63-82页
   ·引言第63-64页
   ·实验部分第64-67页
   ·结果与讨论第67-81页
     ·MFC-Fenton运行方式的选择第67-68页
     ·苋菜红对微生物燃料电池型反应器阴极的影响第68-69页
     ·微生物燃料电池型反应器-传统Fenton系统第69-72页
     ·微生物燃料电池型反应器-电Fenton系统第72-81页
   ·小结第81-82页
5 普鲁士蓝/聚苯胺修饰电极的电化学性质以及电催化氧还原性能第82-101页
   ·引言第82-83页
   ·实验部分第83-85页
   ·结果与讨论第85-100页
     ·普鲁士蓝/聚苯胺修饰电极的制备过程及其电化学性质第85-89页
     ·普鲁士蓝/聚苯胺修饰电极的电催化氧还原性质第89-94页
     ·普鲁士蓝/聚苯胺修饰电极的电催化氧还原机理第94-96页
     ·硫酸浓度对普鲁士蓝/聚苯胺修饰电极性质的影响第96-97页
     ·硫酸钾浓度对普鲁士蓝/聚苯胺修饰电极性质的影响第97-99页
     ·普鲁士蓝/聚苯胺修饰电极的电化学重现性第99-100页
   ·小结第100-101页
6 微生物燃料电池普鲁士蓝/聚苯胺修饰三维电极的氧还原性能第101-115页
   ·引言第101页
   ·实验部分第101-103页
   ·结果与讨论第103-114页
     ·普鲁士蓝/聚苯胺/活性炭电极性质表征第103-107页
     ·普鲁士蓝/聚苯胺/活性炭电极的催化氧还原性质第107-108页
     ·普鲁士蓝/聚苯胺/活性炭电极应用于微生物燃料电池第108-114页
   ·小结第114-115页
结论第115-117页
参考文献第117-128页
攻读博士学位期间发表学术论文情况第128-129页
致谢第129-130页
作者简介第130-132页

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