افزایش توان خروجی سلول سوختی میکروبی (MFC) با استفاده از تثبیت نانوذرات فلزات نجیب در نانولوله های دی اکسید تیتانیوم (TiO۲) در حضور کمپلکس های آهن و کبالت (II) به عنوان ناقلین اکسیژن
First Statement of Responsibility
/سید اصغر حسینی
.PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC
Name of Publisher, Distributor, etc.
: دانشکده شیمی
PHYSICAL DESCRIPTION
Specific Material Designation and Extent of Item
۹۵ص
NOTES PERTAINING TO PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Text of Note
چاپی
INTERNAL BIBLIOGRAPHIES/INDEXES NOTE
Text of Note
بصورت زیرنویس
DISSERTATION (THESIS) NOTE
Dissertation or thesis details and type of degree
کارشناسی ارشد
Discipline of degree
رشته شیمی فیزیک
Date of degree
۱۳۹۱/۰۵/۰۲
Body granting the degree
تبریز
SUMMARY OR ABSTRACT
Text of Note
انتخاب ماده و طراحی کاتد مهمترین مرحله در تکنولوژی پیل های سوختی میکروبی (MFC) می باشد .عمدتا به دلایل اقتصادی و عملیاتی سعی بر این است که از اکسیژن محیطی در شرایط عادی به عنوان ماده اکسنده در ناحیه کاتدی استفاده شود .در فاز اول این پروژه اثرات افزودنی های مختلف و اصلاحات سطح کاتد به منظور افزایش سرعت احیا با استفاده از تثبیت نانو ذرات فلزات نجیب در نانولوله های دی اکسید تیتانیوم مورد بررسی قرار گرفت .در فاز دوم این پروژه اثر کاتالیستی مواد مختلف برای احیای اکسیژن محیط با سرعت معقول و برای افزایش تولید توان با استفاده از کمپلکس های آهن و کبالت (II) به عنوان ناقلین اکسیژن مورد بررسی قرار گرفت .در نهایت با استفاده از روش های الکتروشیمیایی پیشرفته مانند طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) مطالعات بر روی واکنش های انتقال بار در سطح کاتد، مکانیزم واکنشهای الکتروشیمیایی، تعیین مقاومت درونی سلول و ...مورد بررسی قرار گرفت
Text of Note
The selection and design of cathode is the most important step of microbial fuel cells. It is to use from environmental oxygen as oxidizing agent in cathode region from view point of operational and economical aspects.If cheap and suitable catalysts can be developed for O2 reduction reaction in cathode region, a great mutation will happen at technology of microbial fuel cell.At first step of the project,the effects of different additives and modification of cathode surface are studied.At the second step, the catalytic behavior of various materials was investigated in reduction of environmental O2 and the efficiency was increased by using Fe and Co(II) complexes as O2 transfers. Finally,the studies on charge transfer at cathode surface, mechanism of electrochemical reactions and determination of internal resistance cells were studied by EIS