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光催化海底微生物燃料电池的构建及其产能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第11-28页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第11-12页
    1.2 微生物燃料电池概述第12-17页
        1.2.1 微生物燃料电池的原理第13页
        1.2.2 微生物燃料电池的应用第13-14页
        1.2.3 微生物燃料电池阴极的研究第14-17页
    1.3 海底微生物燃料电池第17-20页
        1.3.1 海底微生物燃料电池的原理第17-18页
        1.3.2 海底微生物燃料电池的特点第18-19页
        1.3.3 海底微生物燃料电池的应用前景第19-20页
    1.4 光催化微生物燃料电池第20-23页
        1.4.1 光催化微生物燃料电池的原理第20页
        1.4.2 光催化微生物燃料电池研究现状第20-22页
        1.4.3 光催化微生物燃料电池应用前景第22-23页
    1.5 阴极半导体光催化材料第23-26页
        1.5.1 半导体光催化原理第23-24页
        1.5.2 半导体光催化反应的研究第24-25页
        1.5.3 阴极半导体光催化材料的选取第25-26页
        1.5.4 碳层保护的Cu_2O光电阴极第26页
    1.6 主要研究内容第26-28页
第二章 材料和研究方法第28-34页
    2.1 药品和材料第28-29页
    2.2 仪器和设备第29页
    2.3 研究方法和原理第29-32页
        2.3.1 输出电压第29-30页
        2.3.2 内阻第30-31页
        2.3.4 极化曲线第31页
        2.3.5 功率密度曲线第31页
        2.3.6 循环伏安曲线第31-32页
    2.4 实验方法第32-34页
        2.4.1 BMFC的构建第32页
        2.4.2 铜基底Cu_2O的制备第32-33页
        2.4.3 碳毡基底Cu_2O的制备第33-34页
第三章 Cu_2O作为BMFC阴极光催化剂的考察第34-47页
    3.0 引言第34页
    3.1 铜基底Cu_2O的表征第34-35页
    3.2 铜基底Cu_2O电极的光催化性能测试第35-40页
    3.3 铜基底Cu_2O为阴极的光催化BMFC的构建第40-42页
    3.4 铜基底Cu_2O阴极对BMFC产电能力的影响第42-45页
    3.5 本章小结第45-47页
第四章 光催化BMFC的构建及其产能研究第47-67页
    4.1 引言第47页
    4.2 碳毡基底的Cu_2O的表征第47-51页
    4.3 碳毡基底Cu_2O电极的光催化性能测试第51-57页
    4.4 碳毡基底Cu_2O为阴极的光催化BMFC的构建第57-59页
    4.5 光催化BMFC与普通BMFC的产电能力对比第59-65页
    4.6 本章小结第65-67页
结论第67-69页
参考文献第69-76页
攻读硕士学位期间发表的论文第76-79页
致谢第79页

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