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填料型微生物燃料电池电极导电性及装置放大研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-19页
    1.1 研究背景和意义第10页
    1.2 微生物燃料电池简介第10-12页
        1.2.1 微生物燃料电池基本原理第10-11页
        1.2.2 微生物燃料电池的分类第11-12页
    1.3 填料型MFC研究进展第12-13页
        1.3.1 电极材料第12页
        1.3.2 电极构型第12-13页
    1.4 微生物燃料电池的内阻第13-14页
        1.4.1 MFC内阻产生原因第13-14页
        1.4.2 MFC内阻测量方法第14页
    1.5 微生物燃料电池发展方向第14-17页
        1.5.1 提高功率密度第15页
        1.5.2 降低成本第15-16页
        1.5.3 装置容积有效放大与实用化第16页
        1.5.4 扩展功能第16-17页
    1.6 研究目的与内容第17-19页
        1.6.1 研究目的第17页
        1.6.2 研究内容第17-18页
        1.6.3 技术路线图第18-19页
第二章 填料型电极导电性测试研究第19-42页
    2.1 试验材料与方法第19-21页
        2.1.1 填料电极的选取第19-20页
        2.1.2 测试分析方法第20-21页
    2.2 填料型MFC集电体性能比较第21-24页
        2.2.1 试验装置及测试方法第21-22页
        2.2.2 不同种类集电材料接触电阻比较第22-24页
        2.2.3 不同规格不锈钢网接触电阻比较第24页
    2.3 填料电极导电性测试方法比较第24-26页
        2.3.1 试验装置的构建第24-25页
        2.3.2 测试结果比较第25-26页
    2.4 填料电极电子导电性第26-29页
        2.4.1 试验装置及测试方法第27页
        2.4.2 不同条件下电子导电性比较第27-29页
    2.5 填料电极离子导电性及其影响因素第29-41页
        2.5.1 试验装置及测试方法第29-30页
        2.5.2 离子迁移阻力的测定第30-33页
        2.5.3 压力对离子迁移的影响第33-34页
        2.5.4 多孔导电填料中电容对离子迁移的影响第34-36页
        2.5.5 多孔导电填料中比表面分析第36-39页
        2.5.6 压力与电容对多孔导电填料欧姆阻力的影响第39-41页
    2.6 本章小结第41-42页
第三章 填料型微生物燃料电池电势分布与阻力第42-53页
    3.1 试验材料与方法第42-43页
        3.1.1 反应器的构建与运行方式第42-43页
        3.1.2 测试分析方法第43页
    3.2 不同阳极厚度PMFC电势分布第43-47页
        3.2.1 不同阳极厚度PMFC电极电势分布第44-45页
        3.2.2 不同阳极厚度PMFC溶液电势分布第45-47页
    3.3 填料型MFC电势分布比较第47-48页
    3.4 压力对填料型MFC的影响第48-51页
        3.4.1 压力对填料型MFC产电性能影响第48-50页
        3.4.2 压力对填料型MFC电势分布影响第50-51页
    3.5 本章小结第51-53页
第四章 填料型微生物燃料电池放大研究第53-60页
    4.1 材料与方法第53-55页
        4.1.1 试验装置第53-54页
        4.1.2 反应器的启动与运行第54页
        4.1.3 分析方法第54-55页
    4.2 试验结果与讨论第55-58页
        4.2.1 集电体位置对MFC产电性能的影响第55页
        4.2.2 分层集电对PMFC性能的影响第55-57页
        4.2.3 压力对PMFC欧姆阻力的影响第57-58页
    4.3 本章小结第58-60页
第五章 结论与建议第60-62页
    5.1 结论第60-61页
    5.2 建议第61-62页
参考文献第62-67页
攻读硕士学位期间发表的论文第67-68页
致谢第68页

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