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基于多孔碳材料的酶生物燃料电池酶电极的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-22页
    1.1 生物燃料电池的概述第10-13页
        1.1.1 生物燃料电池的工作原理和基本构造第10-11页
        1.1.2 生物燃料电池的特点及其发展第11-12页
        1.1.3 生物燃料电池的分类第12-13页
    1.2 酶生物燃料电池第13-18页
        1.2.1 酶生物燃料电池的发展概述第13-14页
        1.2.2 酶生物燃料电池中主要用到的酶第14-15页
        1.2.3 酶生物燃料电池中常见的电子转移中间体第15-17页
        1.2.4 酶生物燃料电池中酶和中间体的主要固定方式第17-18页
    1.3 酶和中间体固定的主要载体第18-20页
    1.4 本课题选择的意义和内容第20-22页
第2章 基于三维多孔泡沫碳的酶生物阳极研究第22-31页
    2.1 前言第22-23页
    2.2 实验部分第23-25页
        2.2.1 实验药品第23-24页
        2.2.2 实验仪器第24页
        2.2.3 实验所需的溶液第24页
        2.2.4 酶电极的制备第24-25页
        2.2.5 材料的表征及酶电极的电催化性能测试第25页
        2.2.6 整池的构建和性能测试第25页
    2.3 结果与讨论第25-30页
        2.3.1 材料的表征第25-27页
        2.3.2 GOD-CS/Fc@3D-PCF/GC电极催化性能研究第27页
        2.3.3 酶电极的优化第27-29页
        2.3.4 整池性能研究第29-30页
    2.4 本章小结第30-31页
第3章 基于固定两种中间体的酶生物阳极研究第31-38页
    3.1 前言第31-32页
    3.2 实验部分第32-34页
        3.2.1 实验药品第32页
        3.2.2 实验仪器第32-33页
        3.2.3 实验所需的溶液第33页
        3.2.4 酶电极的制备第33页
        3.2.5 酶电极的电催化性能测试第33页
        3.2.6 整池的构建和性能测试第33-34页
    3.3 结果与讨论第34-36页
        3.3.1 电催化性能测试第34页
        3.3.2 酶电极的优化第34-36页
        3.3.3 整池性能研究第36页
    3.4 本章小结第36-38页
第4章 基于纳米金修饰的掺氮碳管的酶电极研究第38-48页
    4.1 前言第38-39页
    4.2 实验部分第39-41页
        4.2.1 实验药品第39-40页
        4.2.2 实验仪器第40页
        4.2.3 实验所需的溶液第40页
        4.2.4 酶电极的制备第40-41页
        4.2.5 酶电极的电催化性能测试第41页
        4.2.6 整池的构建和性能测试第41页
    4.3 结果与讨论第41-46页
        4.3.1 材料和修饰电极的表征第41-43页
        4.3.2 GOD/Fc-CYS-Au/N-STCs/GC电极催化性能研究第43-44页
        4.3.3 酶电极的优化第44-46页
        4.3.4 整池性能研究第46页
    4.4 本章小结第46-48页
结论第48-49页
参考文献第49-60页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第60-61页
致谢第61页

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