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微生物燃料电池电极材料的优化研究

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-6页
ABSTRACT第6-9页
第一章 绪论第16-30页
    1.1 研究背景及意义第16-17页
    1.2 微生物燃料电池概述第17-20页
        1.2.1 微生物燃料电池基本原理和分类第17-18页
        1.2.2 微生物燃料电池研究进展第18页
        1.2.3 微生物燃料电池的应用第18-20页
    1.3 MFC电极材料研究进展第20-26页
        1.3.1 阳极材料第20-21页
        1.3.2 阳极材料修饰第21-25页
        1.3.3 生物阴极和材料研究第25-26页
    1.4 课题研究的目的和主要内容第26-30页
        1.4.1 研究目的第26页
        1.4.2 主要研究内容第26-27页
        1.4.3 技术路线第27-30页
第二章 实验材料和方法第30-38页
    2.1 反应器设计第30-31页
    2.2 实验方案第31页
    2.3 实验材料第31-33页
        2.3.1 接种污泥第31-32页
        2.3.2 培养液第32页
        2.3.3 电极材料及预处理第32-33页
    2.4 MFC的启动与运行第33-35页
    2.5 材料分析和测试分析计算第35-38页
        2.5.1 电压采集第35页
        2.5.2 库伦效率计算方法第35-36页
        2.5.3 极化曲线和功率密度曲线的测定第36-37页
        2.5.4 扫描电镜(SEM)表征第37页
        2.5.5 水质指标的测定第37-38页
第三章 阳极材料对MFC性能影响第38-52页
    3.1 碳基材料阳极的优选第38-43页
        3.1.1 MFC的启动及电压变化第38-40页
        3.1.2 稳定阶段产电性能第40-41页
        3.1.3 库伦效率和COD去除率第41-42页
        3.1.4 阳极微生物生长情况第42-43页
    3.2 修饰阳极对MFC产电性能的影响第43-49页
        3.2.1 纳米材料简介第43页
        3.2.2 电极材料修饰第43-45页
        3.2.3 MFC的启动及电压变化第45-46页
        3.2.4 稳定阶段产电性能第46-47页
        3.2.5 库伦效率和COD去除率第47-48页
        3.2.6 微生物扫描电镜第48-49页
    3.3 小结第49-52页
第四章 阴极材料对MFC性能影响第52-62页
    4.1 碳基材料阴极的优选第52-55页
        4.1.1 MFC的启动及电压变化第52-54页
        4.1.2 稳定阶段产电性能第54页
        4.1.3 库伦效率和COD去除率第54-55页
    4.2 修饰阴极对MFC性能影响第55-60页
        4.2.1 电极材料修饰及表征第56-57页
        4.2.2 MFC的启动及电压变化第57-58页
        4.2.3 稳定阶段产电性能第58-59页
        4.2.4 库伦效率和COD去除率第59-60页
    4.3 小结第60-62页
第五章 微生物群落结构分析第62-76页
    5.1 实验方法第62-63页
    5.2 DNA浓度及测序系列统计第63-64页
        5.2.1 样品DNA提取液的纯度和浓度第63页
        5.2.2 样品测序序列统计第63-64页
    5.3 样品中细菌群落多样性分析第64-66页
    5.4 样品中细菌群落组成分析第66-71页
        5.4.1 细菌门类丰度的变化第66-67页
        5.4.2 主要门类中纲的丰度变化第67-68页
        5.4.3 样品中主要属的丰度第68-71页
    5.5 与产电相关的微生物群落分析第71-72页
    5.6 群落结构相似性分析第72-73页
    5.7 小结第73-76页
第六章 结论第76-78页
参考文献第78-82页
致谢第82-84页
研究成果及发表的学术论文第84-86页
导师及作者简介第86-88页
附件第88-89页

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