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 |