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基于微生物燃料电池的重金属浓度检测技术的电化学参数选择与优化

摘要第1-6页
abstract第6-11页
第1章 绪论第11-23页
   ·研究背景第11页
   ·微生物燃料电池工作原理第11-12页
   ·微生物燃料电池的分类第12-13页
     ·双室MFC和单室MFC第12-13页
     ·间接MFC和直接MFC第13页
     ·纯菌MFC和混菌MFC第13页
   ·影响MFC产电性能的环境因素第13-16页
     ·溶解氧(DO)对MFC产电性能的影响第13-14页
     ·金属离子对MFC产电性能的影响第14-15页
     ·其他环境因素对MFC产电性能的影响第15-16页
   ·MFC性能评价指标第16-17页
   ·微生物燃料电池监测技术第17-20页
     ·MFC型生化需氧量(BOD)传感器第17-18页
     ·MFC型毒物传感器第18-19页
     ·乳酸传感器第19页
     ·溶解氧(DO)传感器第19-20页
     ·微生物数量检测传感器第20页
   ·课题研究的目的和内容第20-23页
     ·研究目的第20-21页
     ·研究内容第21-23页
第2章 实验材料和表征方法第23-30页
   ·实验材料第23-25页
     ·主要实验药品和材料第23-24页
     ·实验主要仪器和设备第24-25页
   ·阳极液与阴极液第25页
   ·实验主要分析测试方法第25-28页
     ·输出电压的测量第25-26页
     ·电流的测量第26页
     ·内阻和最大功率密度的测量第26页
     ·阳极内阻和阳极电容的测量第26-27页
     ·电量的测量第27-28页
   ·抑制率计算方法第28-30页
第3章 微生物燃料电池型毒物检测器对汞离子毒性检测指标的研究第30-43页
   ·MFC型毒物传感器的构建与启动第30-31页
     ·HMFC反应器的构建第30-31页
     ·HMFC反应器的启动第31页
   ·实验内容第31页
   ·结果与讨论第31-41页
     ·不同浓度汞离子对MFC型毒物传感器电压(U)的抑制率第32-33页
     ·不同浓度汞离子对MFC型毒物传感器电流(I)的抑制率第33-34页
     ·不同浓度汞离子对MFC型毒物传感器阳极内阻(R_a)和阳极电容(C_a)的抑制率第34-37页
     ·不同浓度汞离子对MFC型毒物传感器最大功率密度的抑制率第37-38页
     ·不同浓度汞离子对MFC型毒物传感器电量的抑制率第38-40页
     ·不同浓度汞离子对MFC型毒物传感器抑制率的线性关系比较第40-41页
   ·本章小结第41-43页
第4章 微生物燃料电池型毒物检测器对镉离子毒性检测指标的研究第43-56页
   ·MFC型毒物传感器的构建与启动第43页
   ·实验内容第43-44页
   ·结果与讨论第44-55页
     ·不同浓度镉离子对MFC型毒物传感器电压的抑制率第44-46页
     ·不同浓度镉离子对MFC型毒物传感器电流的抑制率第46-47页
     ·不同浓度镉离子对MFC型毒物传感器阳极内阻和阳极电容的抑制率第47-50页
     ·不同浓度镉离子对MFC型毒物传感器最大功率密度的抑制率第50-52页
     ·不同浓度镉离子对MFC型毒物传感器电量的抑制率第52-53页
     ·不同浓度镉离子对MFC型毒物传感器抑制率的线性关系比较第53-55页
   ·本章小结第55-56页
第5章 不同重金属对MFC型毒物传感器抑制效果的比较第56-59页
   ·抑制率大小的比较第56-57页
   ·抑制率线性关系的比较第57页
   ·本章小结第57-59页
第6章 结论与展望第59-61页
   ·结论第59页
   ·展望第59-61页
参考文献第61-70页
附件第70-74页
致谢第74-75页
附录第75页

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