首页--工业技术论文--电工技术论文--独立电源技术(直接发电)论文--化学电源、电池、燃料电池论文--燃料电池论文

UVA-LED/TiO2纳米管阵列光催化燃料电池降解氧氟沙星效能研究

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
1 绪论第8-20页
    1.1 研究背景第8页
    1.2 水体中氧氟沙星研究现状第8-13页
        1.2.1 氧氟沙星理化性质第8-9页
        1.2.2 氧氟沙星研究现状第9-13页
    1.3 TiO_2—Pt光催化燃料电池研究现状第13-17页
        1.3.1 TiO_2—Pt光催化燃料电池工作原理及应用第13-14页
        1.3.2 TiO_2—Pt光催化燃料电池缺陷第14页
        1.3.3 TiO_2—Pt光催化燃料电池改进途径第14-17页
    1.4 研究目的第17页
    1.5 研究内容第17页
    1.6 创新之处第17-18页
    1.7 技术路线第18-20页
2 实验材料与研究方法第20-30页
    2.1 实验试剂与仪器设备第20-21页
    2.2 实验方法与装置第21-24页
        2.2.1 掺杂氮、氟TiO_2制备方法与反应装置第21-22页
        2.2.2 掺杂氮、氟TiO_2-Pt光催化燃料电池运行装置第22-24页
    2.3 光电极结构表征方法第24-25页
        2.3.1 扫描电子显微镜(SEM)分析第24-25页
        2.3.2 X-射线衍射(XRD)分析第25页
        2.3.3 X-射线光电子能谱(XPS)分析第25页
    2.4 氧氟沙星测定方法第25-27页
    2.5 光电化学性能分析第27-28页
    2.6 氧氟沙星(OFX)降解产物LC-MS检测方法第28-30页
3 TiO_2光阳极的制备与表征第30-42页
    3.1 掺杂氮、氟TiO_2光电极制备与优化第30-35页
        3.1.1 掺杂氮、氟TiO_2光阳极制备的影响因素及机制第30-31页
        3.1.2 掺杂氮、氟TiO_2光阳极制备参数的优化第31-35页
    3.2 掺杂氮、氟TiO_2光阳极的表征第35-39页
        3.2.1 表观形貌分析第35-36页
        3.2.2 晶相结构分析第36-37页
        3.2.3 元素掺杂分析第37-39页
    3.3 掺杂氮、氟TiO_2光阳极的稳定性研究第39-40页
    3.4 本章小结第40-42页
4 UVA-LED/TiO_2-Pt光催化燃料电池降解氧氟沙星研究第42-58页
    4.1 引言第42页
    4.2 降解氧氟沙星动力学研究第42-48页
    4.3 UVA-LED/ TiO_2—Pt光催化燃料电池降解氧氟沙星的影响因素第48-55页
        4.3.1 初始浓度的影响第48-50页
        4.3.2 光照强度的影响第50-52页
        4.3.3 pH的影响第52-54页
        4.3.4 溶解氧浓度的影响第54-55页
    4.4 本章小结第55-58页
5 掺杂氮、氟TiO_2-Pt光催化燃料电池降解氧氟沙星机理研究第58-64页
    5.1 活性物质研究第58-61页
    5.2 氧氟沙星降解产物及路径分析第61-63页
    5.3 本章小结第63-64页
6 电池性能及能量回收研究第64-76页
    6.1 引言第64页
    6.2 电池性能影响因素第64-73页
        6.2.1 电解质浓度对电池性能的影响第64-67页
        6.2.2 底物浓度对电池性能的影响第67-69页
        6.2.3 pH对电池性能的影响第69-71页
        6.2.4 曝气对电池性能的影响第71-73页
    6.3 本章小结第73-76页
7 结论与建议第76-78页
致谢第78-80页
参考文献第80-86页
附录第86-87页
    作者在攻读硕士学位期间发表的论文第86-87页

论文共87页,点击 下载论文
上一篇:碱在低碱水泥水化硬化中的作用
下一篇:与生物燃料电池电极反应相关的质子耦合电子转移机理的研究