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空气阴极燃料电池中硫化物的定向氧化研究

致谢第7-8页
摘要第8-9页
Abstract第9页
第一章 绪论第15-26页
    1.1 硫化物的组成及来源第15-16页
    1.2 硫化物的危害第16页
        1.2.1 硫化氢气体的危害第16页
        1.2.2 水体中硫化物的危害第16页
    1.3 硫化物的处理方法第16-21页
        1.3.1 汽提法第16-17页
        1.3.2 吸收法第17页
        1.3.3 吸附法第17-18页
        1.3.4 氧化法第18页
        1.3.5 分解法第18-19页
        1.3.6 微生物法第19-21页
    1.4 电化学脱硫技术的研究进展第21-23页
        1.4.1 电化学氧化法处理硫化氢气体的研究第21-22页
        1.4.2 电化学氧化法处理含硫化物废水的研究第22-23页
    1.5 电化学氧化法脱除硫化物研究现状第23-24页
    1.6 本课题研究的主要内容、目的及意义第24-26页
        1.6.1 本课题研究的主要内容第24-25页
        1.6.2 本课题研究的目的及意义第25-26页
第二章 实验部分第26-31页
    2.1 实验仪器与实验材料第26-27页
        2.1.1 实验仪器第26-27页
        2.1.2 实验试剂第27页
    2.3 燃料电池相关性能参数的计算第27-29页
        2.3.1 库仑效率第27-28页
        2.3.2 硫化物的去除率第28页
        2.3.3 单质硫的回收率第28-29页
    2.4 电极材料的结构分析方法第29-31页
        2.4.1 锰氧化物/GF的X射线衍射(XRD)测试第29页
        2.4.2 锰氧化物/GF的场发射扫描电镜(SEM)测试第29页
        2.4.3 锰氧化物/GF的循环伏安(CV)测试第29页
        2.4.4 锰氧化物/GF的X射线光电子能谱(XPS)测试第29-30页
        2.4.5 锰氧化物/GF的扫描电化学显微镜(SECM)测试第30-31页
第三章 空气阴极燃料电池在不同pH下氧化硫化物第31-41页
    3.1 概述第31-32页
    3.2 实验部分第32-35页
        3.2.1 恒电势电解硫化物第32页
        3.2.2 空气阴极燃料电池氧化硫化物第32-33页
        3.2.3 电化学分析第33页
        3.2.4 电化学反应中硫物质浓度的分析第33-35页
    3.3 结果与讨论第35-40页
        3.3.1 碳纸上硫化物的电化学氧化第35-37页
        3.3.2 不同pH下硫化物电化学氧化的电势第37-39页
        3.3.3 空气阴极燃料电池中硫回收的计算第39-40页
    3.4 结论第40-41页
第四章 空气阴极燃料电池四氧化三锰/GF复合材料为阳极催化氧化硫化物第41-54页
    4.1 概述第41-42页
    4.2 实验部分第42-44页
        4.2.1 锰氧化物/GF复合材料的制备第42页
        4.2.2 空气阴极燃料电池的构成第42页
        4.2.3 空气阴极燃料电池氧化硫化物第42-43页
        4.2.4 复合材料的结构表征第43页
        4.2.5 空气阴极燃料电池中硫物质浓度的分析第43-44页
    4.3 结果与讨论第44-53页
        4.3.1 锰氧化物/GF复合材料的结构表征分析第44-45页
        4.3.2 空气阴极燃料电池氧化硫化物第45-48页
        4.3.3 不同溶剂热时间制备的材料氧化硫化物第48-51页
        4.3.4 不同溶剂热时间制备锰氧化物/GF复合材料的结构表征及分析第51-53页
    4.4 本章小结第53-54页
第五章 结论第54-55页
参考文献第55-60页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第60页

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