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生物阳极的性能整合与生物膜预制研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-26页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 微生物燃料电池的研究进展第12-17页
        1.2.1 发展历程第12页
        1.2.2 工作原理第12-13页
        1.2.3 主要应用第13-17页
    1.3 影响微生物燃料电池性能的关键因素第17-19页
    1.4 阳极的研究进展及存在的主要问题第19-23页
        1.4.1 阳极的研究进展第19-22页
        1.4.2 存在的主要问题第22-23页
    1.5 选题思路第23页
    1.6 研究目标、内容及技术路线第23-26页
        1.6.1 研究目标第23-24页
        1.6.2 研究内容第24页
        1.6.3 拟解决的关键问题第24-25页
        1.6.4 技术路线第25-26页
第二章 材料与方法第26-33页
    2.1 实验材料第26-29页
        2.1.1 模拟废水第26-28页
        2.1.2 接种物的采集与驯化第28-29页
        2.1.3 主要仪器第29页
    2.2 主要方法第29-33页
        2.2.1 阳极性能表征方法第29-31页
        2.2.2 电池性能分析方法第31-33页
第三章 阳极生物亲合性、导电性及电子传递能力的整合第33-50页
    3.1 引言第33-34页
    3.2 实验过程及表征第34-37页
        3.2.1 阳极准备第34-35页
        3.2.2 MFC组装运行第35页
        3.2.3 阳极测试及表征第35-37页
    3.3 整体性能分析及扫描电镜第37-40页
        3.3.1 不同阳极的CV特性表征第37-38页
        3.3.2 电化学阻抗谱测试第38-39页
        3.3.3 未接种阳极扫描电镜第39-40页
    3.4 生物亲合性、导电性以及电子传递能力第40-42页
        3.4.1 阳极生物亲合性第40页
        3.4.2 阳极导电性第40-42页
        3.4.3 阳极电子传递能力第42页
    3.5 不同阳极装配的MFCs启动、产电特性及电镜分析第42-45页
        3.5.1 启动、产电特性第42-44页
        3.5.2 接种阳极扫描电镜第44-45页
    3.6 阳极生物量、电导率及交换电流密度的标准化处理第45-47页
    3.7 讨论第47-49页
    3.8 本章小结第49-50页
第四章 微生物燃料电池生物阳极预制及其效果分析第50-68页
    4.1 引言第50-51页
    4.2 材料与方法第51-54页
        4.2.1 阳极恒压及恒流预制第51-52页
        4.2.2 MFC的组装运行第52页
        4.2.3 阳极生物膜生长及代谢结构分析第52-53页
        4.2.4 预制阳极的电化学分析第53页
        4.2.5 场发射扫描电镜分析第53-54页
    4.3 结果与分析第54-66页
        4.3.1 不同预制阳极的循环伏安和奈奎斯特曲线第54-56页
        4.3.2 不同预制阳极的塔菲尔曲线及预制信号响应第56-58页
        4.3.3 不同预制阳极装配的MFC启动和产电特性第58-60页
        4.3.4 不同预制阳极的场发射扫描电镜第60-63页
        4.3.5 不同预制阳极染色后的共聚焦显微镜观察结果第63-66页
    4.4 小结第66-68页
第五章 结论与展望第68-71页
    5.1 结论第68页
    5.2 创新点第68页
    5.3 展望第68-71页
参考文献第71-91页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第91-94页
致谢第94-95页
附件第95-96页

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