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阳极电容与内阻特性对微生物燃料电池产电性能的影响

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-29页
    1.1 研究背景第12页
    1.2 微生物燃料电池技术第12-13页
    1.3 电化学活性微生物群第13-16页
        1.3.1 地杆菌属第13-14页
        1.3.2 希瓦氏菌属第14-15页
        1.3.3 其他种类的微生物第15-16页
    1.4 电子供体和电子受体第16页
    1.5 微生物的胞外电子传递机制第16-26页
        1.5.1 介体传递第16-23页
        1.5.2 直接接触第23-24页
        1.5.3 纳米导线第24-25页
        1.5.4 影响因素第25-26页
    1.6 微生物燃料电池技术的应用第26-27页
        1.6.1 微生物产电第26页
        1.6.2 污染物去除第26-27页
        1.6.3 生物传感器第27页
        1.6.4 生物电合成第27页
    1.7 课题研究的内容及意义第27-29页
第2章 微生物燃料电池启动过程中阳极电容与内阻特性的研究第29-42页
    2.1 引言第29-30页
    2.2 材料与方法第30-32页
        2.2.1 微生物燃料电池反应器第30-31页
        2.2.2 接种和运行第31页
        2.2.3 电化学阻抗测试第31页
        2.2.4 电化学阻抗分析第31-32页
    2.3 结果第32-39页
        2.3.1 阳极电位和工作电压第32-34页
        2.3.2 阳极电容和内阻第34-37页
        2.3.3 温度对生物电容性的影响第37-38页
        2.3.4 生物电容与非生物电容第38-39页
    2.4 讨论第39-41页
        2.4.1 产电菌的细胞膜电容第39页
        2.4.2 生物电容的影响因素第39-40页
        2.4.3 阳极电容和内阻第40-41页
        2.4.4 对微生物燃料电池产电性能的影响第41页
    2.5 本章小结第41-42页
第3章 阳极传质过程对微生物燃料电池产电性能的影响第42-52页
    3.1 引言第42页
    3.2 材料与方法第42-45页
        3.2.1 生物电化学反应器第42-43页
        3.2.2 阳极液与阴极液第43-44页
        3.2.3 接种和生长第44页
        3.2.4 测试和分析第44-45页
        3.2.5 传质对阳极生物膜产电性能的影响第45页
    3.3 结果与讨论第45-51页
        3.3.1 生物膜的生长过程第45-49页
        3.3.2 阳极传质对微生物燃料电池产电性能的影响第49-51页
    3.4 本章小结第51-52页
第4章 底物在微生物燃料电池阳极传质过程的研究第52-57页
    4.1 引言第52-53页
    4.2 材料与方法第53页
        4.2.1 生物电化学反应器第53页
        4.2.2 阳极液与阴极液第53页
        4.2.3 接种和生长第53页
        4.2.4 测试和分析第53页
    4.3 结果与讨论第53-56页
        4.3.1 水力边界层第53-54页
        4.3.2 动力学电流第54-55页
        4.3.3 扩散层第55-56页
    4.4 本章小结第56-57页
第5章 结论与展望第57-59页
    5.1 结论第57-58页
    5.2 展望第58-59页
参考文献第59-72页
致谢第72-73页
附录第73页

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