摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
1. 绪论 | 第11-25页 |
·微生物燃料电池的背景知识 | 第11-14页 |
·微生物燃料电池的发展 | 第11-12页 |
·微生物燃料电池的原理 | 第12-13页 |
·微生物燃料电池的应用 | 第13-14页 |
·海底生物燃料电池的背景知识 | 第14-17页 |
·海底生物燃料电池的发展 | 第14-15页 |
·海底生物燃料电池的原理 | 第15-16页 |
·海底生物燃料电池的研究现状及前景 | 第16-17页 |
·影响海底生物燃料电池性能的因素 | 第17页 |
·电极材料的发展 | 第17-20页 |
·固体废物的处理方法 | 第20-22页 |
·干发酵法 | 第20页 |
·卫生填埋法 | 第20-21页 |
·堆肥 | 第21-22页 |
·本文研究的背景,主要内容及意义 | 第22-25页 |
2. 材料与方法 | 第25-33页 |
·实验药品与材料 | 第25-26页 |
·实验仪器 | 第26-27页 |
·实验方法及原理 | 第27-33页 |
·红外分光光度法 | 第27页 |
·接触角动态分析仪原理 | 第27-28页 |
·总有机碳分析方法 | 第28-29页 |
·原子吸收分光光度法 | 第29页 |
·离子选择电极法测硫离子含量 | 第29-30页 |
·极化曲线 | 第30-31页 |
·功率密度曲线 | 第31页 |
·电位阶跃法 | 第31-32页 |
·塔菲尔曲线 | 第32-33页 |
3. 海底生物燃料电池不同形状电极电化学性能及其动力学分析 | 第33-45页 |
·前言 | 第33-34页 |
·电极的制作 | 第34-35页 |
·电池的组装 | 第35-36页 |
·功率和电化学测试 | 第36-37页 |
·结果与讨论 | 第37-44页 |
·电池1 与电池2 的对比 | 第37-40页 |
·电池3 和电池4 的对比 | 第40-42页 |
·电池5 和电池6 的对比 | 第42-44页 |
·结论 | 第44-45页 |
4. Fenton 试剂改性海底生物燃料电池石墨阳极及其电化学性能分析 | 第45-55页 |
·引言 | 第45-46页 |
·材料和方法 | 第46-49页 |
·石墨电极的制作 | 第46页 |
·石墨电极的Fenton 处理 | 第46-47页 |
·电池的组装 | 第47-48页 |
·红外分光光度法 | 第48页 |
·接触角测试 | 第48页 |
·功率测试 | 第48页 |
·塔菲尔曲线 | 第48页 |
·电极表面微生物数量分析 | 第48-49页 |
·结果与讨论 | 第49-54页 |
·改性后石墨电极表面和结构的变化 | 第49-50页 |
·改性前后石墨电极润湿性的变化 | 第50-51页 |
·电池性能测试 | 第51-53页 |
·塔菲尔曲线 | 第53-54页 |
·结论 | 第54-55页 |
5 海底生物燃料电池对沉积废物降解的催化作用研究 | 第55-67页 |
·前言 | 第55-56页 |
·材料和方法 | 第56-61页 |
·电池的组装 | 第56页 |
·电池性能的测试 | 第56页 |
·取样 | 第56-57页 |
·沉积物中有机碳的测试 | 第57页 |
·沉积物中铁,锰离子的测定 | 第57-59页 |
·沉积物中硫离子的测定 | 第59-61页 |
·结果和讨论 | 第61-67页 |
·电池性能曲线 | 第61-62页 |
·有机碳分析结果 | 第62-64页 |
·铁锰离子结果分析 | 第64-65页 |
·硫离子结果分析 | 第65-67页 |
·小结 | 第67页 |
6. 结论 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
个人简历 | 第76页 |
硕士期间发表的学术论文 | 第76页 |