摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
引言 | 第10-12页 |
1 综述 | 第12-30页 |
1.1 微生物燃料电池概述 | 第12-17页 |
1.1.1 微生物燃料电池的机理及构型 | 第12-13页 |
1.1.2 微生物燃料电池的阳极材料 | 第13-14页 |
1.1.3 微生物燃料电池的阴极材料 | 第14-17页 |
1.2 光催化与微生物燃料电池耦合技术 | 第17-19页 |
1.2.1 PEC-MFC反应器的阴极材料 | 第17-18页 |
1.2.2 PEC-MFC反应器的应用前景 | 第18-19页 |
1.3 光催化剂BiVO_4概述 | 第19-24页 |
1.3.1 BiVO_4的结构与性质 | 第19-20页 |
1.3.2 BiVO_4的制备方法 | 第20-22页 |
1.3.3 BiVO_4光催化剂的改性 | 第22-24页 |
1.4 酸掺杂聚苯胺概述 | 第24-28页 |
1.4.1 酸掺杂聚苯胺的结构与性质 | 第24-27页 |
1.4.2 PANI纳米复合材料的应用与发展 | 第27-28页 |
1.5 研究目的、意义及内容 | 第28-30页 |
1.5.1 研究目的与意义 | 第28页 |
1.5.2 实验内容与技术路线 | 第28-30页 |
2 BiVO_4和PANI/BiVO_4催化剂的制备及表征方法 | 第30-37页 |
2.1 实验试剂及仪器 | 第30-32页 |
2.1.1 实验试剂 | 第30-31页 |
2.1.2 主要实验仪器 | 第31-32页 |
2.2 催化剂的制备 | 第32-33页 |
2.2.1 负载型BiVO_4的制备 | 第32-33页 |
2.2.2 负载型PANI/BiVO_4复合催化剂的制备 | 第33页 |
2.3 催化剂的表征方法 | 第33-34页 |
2.4 实验装置 | 第34-35页 |
2.5 实验方法 | 第35-37页 |
2.5.1 光催化活性实验方法 | 第35-36页 |
2.5.2 PEC-MFC与EC-MFC实验方法 | 第36-37页 |
3 BiVO_4和PANI/BiVO_4的表征及光催化活性分析 | 第37-48页 |
3.1 BiVO_4和PANI/BiVO_4催化剂的表征结果分析 | 第37-43页 |
3.1.1 XRD谱图分析 | 第37-38页 |
3.1.2 SEM谱图分析 | 第38-40页 |
3.1.3 UV-vis光吸收谱图分析 | 第40-42页 |
3.1.4 CV曲线分析 | 第42-43页 |
3.2 负载型BiVO_4和PANI/BiVO_4催化剂的光催化性能分析 | 第43-46页 |
3.2.1 负载型BiVO_4的光催化活性结果分析 | 第43-44页 |
3.2.2 负载型PANI/BiVO_4的光催化活性分析 | 第44-46页 |
3.3 本章小结 | 第46-48页 |
4 PEC-MFC体系降解罗丹明B染料废水的研究 | 第48-58页 |
4.1 PEC-MFC与EC-MFC体系的污染物降解效果分析 | 第48-53页 |
4.1.1 PANI负载量对PEC-MFC体系降解效果的影响 | 第48-50页 |
4.1.2 不同反应体系对RhB降解效果及反应速率对比分析 | 第50-52页 |
4.1.3 PEC-MFC体系对较高浓度RhB废水及四环素的降解研究 | 第52-53页 |
4.2 PEC-MFC与EC-MFC体系的能耗及产电分析 | 第53-56页 |
4.2.1 PEC-MFC体系与EC-MFC体系的能耗分析 | 第53-54页 |
4.2.2 PEC-MFC体系的产电分析 | 第54-56页 |
4.3 本章小结 | 第56-58页 |
5 PEC-MFC体系反应机理探究 | 第58-64页 |
5.1 叔丁醇及KI对光催化、PEC-MFC、EC-MFC体系的影响 | 第58-60页 |
5.2 PEC-MFC体系的反应机理推理 | 第60-62页 |
5.3 本章小结 | 第62-64页 |
6 PEC-MFC氨氮去除研究 | 第64-69页 |
6.1 反应体系对NH_4~+-N降解的影响 | 第64-65页 |
6.2 pH值对NH_4~+-N降解的影响 | 第65页 |
6.3 初始浓度对NH_4~+-N降解的影响 | 第65-66页 |
6.4 氧气对NH_4~+-N降解的影响 | 第66-67页 |
6.5 机理探究 | 第67-68页 |
6.6 本章小结 | 第68-69页 |
结论 | 第69-71页 |
创新点 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-81页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第81-82页 |
致谢 | 第82-83页 |