摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
1 引言 | 第12-21页 |
1.1 微生物燃料电池研究背景 | 第12页 |
1.2 微生物燃料电池构造及原理 | 第12-13页 |
1.3 微生物燃料电池常用电极材料 | 第13-16页 |
1.4 海底沉积物微生物燃料电池 | 第16-20页 |
1.4.1 SMFC 定义 | 第16页 |
1.4.2 影响 SMFC 性能的因素 | 第16-17页 |
1.4.3 阳极的修饰改性 | 第17-19页 |
1.4.3.1 常用基底电极及修饰物 | 第18页 |
1.4.3.2 修饰改性方法 | 第18-19页 |
1.4.4 SMFC 的应用前景 | 第19-20页 |
1.5 本课题的研究内容、目的及意义 | 第20-21页 |
2 实验设备及材料和分析测试方法 | 第21-26页 |
2.1 实验所需原料和试剂 | 第21-22页 |
2.2 所用仪器设备 | 第22-23页 |
2.3 性能测试表征方法 | 第23-26页 |
2.3.1 阴阳极电位及电池输出电压 | 第23-24页 |
2.3.2 极化曲线及功率密度曲线 | 第24页 |
2.3.3 扫描电子显微镜(SEM)及能谱测试 | 第24页 |
2.3.4 红外光谱(IR) | 第24-25页 |
2.3.5 塔菲尔曲线 | 第25页 |
2.3.6 循环伏安法(CV) | 第25-26页 |
3 FePc/MWCNTs 复合材料改性阳极在 SMFC 中的性能研究 | 第26-36页 |
3.1 引言 | 第26-27页 |
3.2 实验部分 | 第27-29页 |
3.2.1 FePc/MWCNTs 的合成及电极制备 | 第27页 |
3.2.2 SMFC 的构建 | 第27-28页 |
3.2.3 性能分析测试方法 | 第28-29页 |
3.3 实验结果讨论部分 | 第29-34页 |
3.3.1 复合物表面形貌分析 | 第29页 |
3.3.2 塔菲尔曲线 | 第29-30页 |
3.3.3 循环伏安测试 | 第30-31页 |
3.3.4 电池极化曲线及功率密度曲线 | 第31-33页 |
3.3.5 改性阳极在 SMFC 中机理讨论 | 第33-34页 |
3.4 本章小结 | 第34-36页 |
4 MWCNTs/PANI 改性阳极在 SMFC 中的性能研究 | 第36-48页 |
4.1 引言 | 第36-37页 |
4.2 实验部分 | 第37-38页 |
4.2.1 改性电极的制备及表征 | 第37页 |
4.2.2 SMFC 的构建 | 第37-38页 |
4.2.3 性能分析测试方法 | 第38页 |
4.3 实验结果讨论部分 | 第38-47页 |
4.3.1 电极表面形貌分析 | 第38-40页 |
4.3.2 循环伏安测试 | 第40-43页 |
4.3.3 电极极化曲线 | 第43页 |
4.3.4 电池极化曲线及功率密度曲线 | 第43-45页 |
4.3.5 改性阳极在 SMFC 中机理分析 | 第45-47页 |
4.4 本章小结 | 第47-48页 |
5 PANI/MnO_2复合材料改性阳极在 SMFC 中的性能研究 | 第48-59页 |
5.1 引言 | 第48-49页 |
5.2 实验部分 | 第49-50页 |
5.2.1 PANI/MnO_2的合成及表征 | 第49页 |
5.2.2 电极的制备及性能表征 | 第49页 |
5.2.3 SMFC 构建 | 第49-50页 |
5.2.4 电池性能分析测试方法 | 第50页 |
5.3 实验结果讨论部分 | 第50-58页 |
5.3.1 复合物形貌分析及能谱分析 | 第50-52页 |
5.3.2 红外光谱分析 | 第52-53页 |
5.3.3 循环伏安测试 | 第53-55页 |
5.3.4 阳极开路电位测试 | 第55页 |
5.3.5 电极极化曲线 | 第55-56页 |
5.3.6 电池极化曲线及功率密度曲线 | 第56-57页 |
5.3.7 改性阳极在 SMFC 中机理分析 | 第57-58页 |
5.4 本章小结 | 第58-59页 |
6 结论 | 第59-61页 |
6.1 本论文主要结论 | 第59-60页 |
6.2 实验主要创新点 | 第60页 |
6.3 有待开展的下一步相关工作 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
个人简历 | 第69页 |
硕士期间发表的学术论文 | 第69-70页 |