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Ag/AgCl/GO基光催化燃料电池对罗丹明B的降解及产电研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第11-24页
    1.1 燃料电池废水处理技术研究现状第11-17页
        1.1.1 微生物燃料电池技术第11-14页
        1.1.2 光催化型微生物燃料电池第14-16页
        1.1.3 光催化燃料电池的机理及研究现状第16-17页
    1.2 提高光催化燃料电池性能的方法第17-19页
        1.2.1 阳极催化剂第17-18页
        1.2.2 阴极催化剂第18-19页
    1.3 染料废水的特点及处理技术第19-22页
        1.3.1 染料废水的特点第19页
        1.3.2 染料废水的危害第19-20页
        1.3.3 染料废水的处理技术第20-22页
    1.4 选题依据、研究目的及意义、研究内容第22-24页
        1.4.1 选题依据、研究目的及意义第22-23页
        1.4.2 研究内容第23-24页
2 催化剂的制备及催化性能研究第24-33页
    2.1 引言第24页
    2.2 实验部分第24-28页
        2.2.1 实验试剂及仪器第24-25页
        2.2.2 Ag/AgCl/GO及ZnIn_2S_4催化剂的制备第25-26页
        2.2.3 催化剂Ag/AgCl/GO及ZnIn_2S_4的分析表征第26-27页
        2.2.4 罗丹明B浓度的测定第27页
        2.2.5 光催化性能测试第27-28页
        2.2.6 催化剂的稳定性测试第28页
    2.3 结果与讨论第28-32页
        2.3.1 催化剂形貌结构表征分析第29页
        2.3.2 光学性能分析表征第29-30页
        2.3.3 光催化降解性能研究第30-31页
        2.3.4 催化剂的稳定性研究第31-32页
    2.4 小结第32-33页
3 光催化电极的制备及光催化性能研究第33-43页
    3.1 引言第33页
    3.2 实验部分第33-36页
        3.2.1 实验试剂及仪器第33-34页
        3.2.2 Ag/AgCl/GO及ZnIn_2S_4光催化电极的制备第34-35页
        3.2.3 Ag/AgCl/GO及ZnIn_2S_4光催化电极的分析表征第35-36页
        3.2.4 催化电极可见及紫外光催化性能测试第36页
        3.2.5 催化电极稳定性测试第36页
    3.3 结果与讨论第36-41页
        3.3.1 催化剂比重对电极可见光催化降解性能的影响第36-37页
        3.3.2 催化剂负载量对电极可见光催化降解性能的影响第37-38页
        3.3.3 催化电极的形貌结构表征分析第38-39页
        3.3.4 催化电极的光电性质表征分析第39-41页
        3.3.5 催化电极稳定性研究第41页
    3.4 小结第41-43页
4 光催化阳极/不锈钢阴极燃料电池性能研究第43-50页
    4.1 引言第43页
    4.2 实验部分第43-44页
        4.2.1 实验材料与仪器第43-44页
        4.2.2 反应器结构及运行条件第44页
        4.2.3 参数测定第44页
    4.3 结果与讨论第44-49页
        4.3.1 阳极光催化剂对污染物去除效果和产电性能的影响第44-45页
        4.3.2 外接电阻值对污染物去除效果和产电性能的影响第45-46页
        4.3.3 底物浓度对燃料电池性能的影响第46-47页
        4.3.4 电解质浓度对燃料电池性能的影响第47-48页
        4.3.5 pH对燃料电池性能的影响第48-49页
    4.4 小结第49-50页
5 Ag/AgCl/GO光阳极/ZnIn_2S_4光阴极单室PFC性能研究第50-58页
    5.1 引言第50页
    5.2 实验部分第50-52页
        5.2.1 实验材料与仪器第50-51页
        5.2.2 反应器结构及运行条件第51页
        5.2.3 参数测定第51-52页
    5.3 结果与讨论第52-57页
        5.3.1 Ag/AgCl/GO光阳极/Znln_2S_4光阴极PFC体系的性能研究第52-54页
        5.3.2 底物浓度和pH对燃料电池性能的影响第54-56页
        5.3.3 PFC体系的稳定性测试第56-57页
    5.4 小结第57-58页
6 光催化燃料电池的构建及机理分析第58-65页
    6.1 引言第58页
    6.2 实验部分第58-60页
        6.2.1 实验材料与仪器第58-59页
        6.2.2 反应器结构及运行条件第59-60页
        6.2.3 参数测定第60页
    6.3 结果与讨论第60-64页
        6.3.1 Ag/AgCl/GO-ZnIn_2S_4双室光催化燃料电池的性能第60-62页
        6.3.2 生物阳极光催化燃料电池性能分析第62页
        6.3.3 牺牲铁阳极光催化燃料电池性能分析第62-64页
    6.4 小结第64-65页
结论第65-67页
参考文献第67-75页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第75-76页
致谢第76-77页

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