摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-23页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 膜分离技术 | 第10-13页 |
1.2.1 膜的定义 | 第10-11页 |
1.2.2 膜的分类 | 第11页 |
1.2.3 膜分离技术简介 | 第11-13页 |
1.3 离子交换膜技术 | 第13-17页 |
1.3.1 离子交换膜技术的发展 | 第13-14页 |
1.3.2 离子交换膜技术的原理 | 第14-15页 |
1.3.3 离子交换膜的分类 | 第15页 |
1.3.4 离子交换膜的制备 | 第15-16页 |
1.3.5 聚偏氟乙烯类离子交换膜 | 第16-17页 |
1.4 微生物燃料电池技术 | 第17-20页 |
1.4.1 微生物燃料电池概述 | 第17-18页 |
1.4.2 MFC的基本结构与工作原理 | 第18-20页 |
1.4.3 MFC的应用领域 | 第20页 |
1.5 本课题研究意义及内容 | 第20-23页 |
1.5.1 研究意义 | 第20-21页 |
1.5.2 研究内容 | 第21-23页 |
2 臭氧预处理PVDF接枝SSS离子交换膜 | 第23-39页 |
2.1 主要实验药品及实验仪器 | 第23-24页 |
2.1.1 主要药品 | 第23页 |
2.1.2 主要仪器 | 第23-24页 |
2.2 实验内容 | 第24页 |
2.2.1 聚合物PVDF-g-SSS的制备 | 第24页 |
2.2.2 离子交换膜(PS)的制备 | 第24页 |
2.3 离子交换膜(PS)的测试与表征 | 第24-28页 |
2.3.1 傅里叶红外光谱(FT-IR)分析 | 第24-25页 |
2.3.2 X射线衍射仪(XRD)分析 | 第25页 |
2.3.3 X射线光电子能谱仪(XPS)分析 | 第25页 |
2.3.4 SEM测试 | 第25页 |
2.3.5 PS膜的表面亲水性测定 | 第25页 |
2.3.6 溶胀率测试 | 第25-26页 |
2.3.7 含水率测试 | 第26页 |
2.3.8 接枝率(DOG)测定 | 第26页 |
2.3.9 离子交换容量(IEC)测定 | 第26-27页 |
2.3.10 电导率测试 | 第27页 |
2.3.11 力学性能测试 | 第27-28页 |
2.4 结果与讨论 | 第28-38页 |
2.4.1 反应原理 | 第28页 |
2.4.2 接枝聚合物PVDF-g-SSS的红外光谱表征 | 第28-29页 |
2.4.3 XRD分析 | 第29-30页 |
2.4.4 XPS分析 | 第30-31页 |
2.4.5 SEM分析 | 第31-33页 |
2.4.6 不同单体含量对膜亲水性的影响 | 第33-34页 |
2.4.7 不同单体含量对膜接枝率的影响 | 第34-35页 |
2.4.8 不同单体含量对离子交换容量(IEC)的影响 | 第35-36页 |
2.4.9 不同单体含量对电导率的影响 | 第36-37页 |
2.4.10 PS膜的力学性能分析 | 第37-38页 |
2.5 本章小结 | 第38-39页 |
3 PS膜在微生物燃料电池中的基本性能 | 第39-48页 |
3.1 主要实验药品及实验仪器 | 第39-40页 |
3.1.1 主要药品 | 第39页 |
3.1.2 主要仪器 | 第39-40页 |
3.2 实验内容 | 第40-44页 |
3.2.1 电解液的制备 | 第40页 |
3.2.2 微生物燃料电池的组成 | 第40-41页 |
3.2.3 MFC的接种与运行 | 第41-42页 |
3.2.4 电流密度和功率密度的测定 | 第42-43页 |
3.2.5 极化曲线的测定 | 第43页 |
3.2.6 COD去除率的测定 | 第43页 |
3.2.7 库伦效率测定 | 第43-44页 |
3.3 结果与讨论 | 第44-47页 |
3.3.1 膜性能对比 | 第44页 |
3.3.2 MFCs的功率密度和极化曲线对比 | 第44-46页 |
3.3.3 MFCS的COD去除率和CE对比 | 第46-47页 |
3.4 本章小结 | 第47-48页 |
4 结论与建议 | 第48-50页 |
4.1 结论 | 第48-49页 |
4.2 建议与展望 | 第49-50页 |
致谢 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-61页 |
攻读硕士期间主要研究成果 | 第61页 |