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TiO2用于锌—空气电池阴极催化剂和光催化剂研究

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TiO2用于锌—空气电池阴极催化剂和光催化剂研究
论文目录
 
中文摘要第1-6 页
Abstract第6-13 页
第一章 引言第13-25 页
  · 锌-空气电池第13-15 页
    · 特点第13-14 页
    · 空气电池中空气电极的研究现状第14 页
    · 三相界面的形态和电极过程第14-15 页
  · 电极反应机理第15-17 页
    · 氧气在空气电极上发生反应的机理第15-16 页
    · 电极反应机理第16-17 页
  · 空气电极结构第17-18 页
    · 电极结构第17 页
    · 氧电极反应的特点和电极表面传质过程第17-18 页
    · 空气电极的催化剂第18 页
  · 光催化第18-20 页
    · 光催化机理第18-19 页
    · 能级位置第19 页
    · 光生电子-空穴对的有效分离第19-20 页
    · 光电催化第20 页
  · 提高TiO_2光催化活性第20-22 页
    · 晶型第20-21 页
    · 晶格缺陷第21 页
    · 表面积第21 页
    · 表面羟基第21-22 页
    · 混晶效应第22 页
  · 电泳成膜机理第22-23 页
  · 论文研究思路及主要内容第23-25 页
    · 研究思路第23-24 页
    · 研究内容第24-25 页
第二章 实验方法第25-32 页
  · 实验仪器及试剂第25-26 页
  · 空气电极中催化剂的制备第26-27 页
    · AC的预处理第26-27 页
    · 催化剂的制备第27 页
  · 空气电极的制备第27-28 页
    · 催化层制备第27 页
    · 扩散层制备第27 页
    · 电极成型第27-28 页
  · 电池模型的设计制作第28 页
  · 空气电极的性能测试第28-29 页
  · 光催化剂TiO_2/AC粉末的制备第29 页
  · 光电催化体系光阳极的制备第29-30 页
    · 光阳极催化剂的负载基体的制备第29 页
    · TiO_2乳液的制备第29-30 页
    · 电泳制备光阳极第30 页
  · 光电催化电池槽的设计制作第30 页
  · 光电催化的性能研究第30-32 页
第三章 空气电极的配方及制备工艺研究第32-46 页
  · 空气电极的组成对电极性能的影响第32-35 页
    · PTFE第32-33 页
    · TiCl_4体积第33-34 页
    · PEG600第34 页
    · AEG第34-35 页
    · 乙炔黑第35 页
    · 集流体第35 页
  · 空气电极制备工艺对电极性能的影响第35-40 页
    · TiO_2/AC制备条件第35-37 页
    · 空气电极的成型压力和冷压时间第37-38 页
    · 空气电极的烧结温度和煅烧时间第38 页
    · 疏水处理第38-39 页
    · 电极厚度第39 页
    · 空气电极的使用寿命第39-40 页
    · 恒流放电条件下的电极性能第40 页
  · AC处理对电极性能的影响第40-42 页
    · AC过筛优化处理第40-41 页
    · AC结构和粒径对电极过程动力学参数的影响第41-42 页
  · TiO_2/AC催化剂空气阴极的EIS研究第42-43 页
  · TiO_2/AC光催化剂的FTIR分析第43-44 页
  · 本章小结第44-46 页
第四章 TiO_2/AC粉末的光催化性能研究第46-52 页
  · 复合光催化剂的吸附性能研究第46-47 页
  · 初始浓度第47 页
  · TiO_2/AC中wTiO_2大小第47-48 页
  · TiO_2/AC用量第48-49 页
  · H_2O_2浓度第49-50 页
  · pH值大小第50-51 页
  · 本章小结第51-52 页
第五章 TiO_2/空气电极光阳极制备和光电催化研究第52-58 页
  · 粒子的带电模型第52-53 页
  · 电场强度第53 页
  · 电泳电压和电泳时间第53-54 页
  · 阳极偏压第54-55 页
  · PH值大小第55-56 页
  · H_2O_2浓度第56 页
  · TiO_2/空气电极光阳极的使用寿命第56-57 页
  · 本章小结第57-58 页
参考文献第58-64 页
致谢第64-65 页
附录第65页

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