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基于光纤倏逝波传感器的微生物燃料电池内pH研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
1 绪论第11-15页
    1.1 课题的背景及意义第11-13页
    1.2 光纤传感技术在MFC中的应用第13-15页
2 光纤倏逝波传感理论分析第15-23页
    2.1 光纤的基本介绍第15-16页
    2.2 光波在光纤中的传输第16-18页
    2.3 光纤中的倏逝波效应第18页
    2.4 光纤倏逝波传感器基本原理第18-19页
    2.5 光纤倏逝波传感器的分类第19-21页
        2.5.1 基于倏逝场激发的荧光标记型光纤生物传感器第20页
        2.5.2 基于光纤倏逝场的表面等离子体共振传感器第20-21页
        2.5.3 基于倏逝波吸收的光纤生物传感器第21页
    2.6 传感器灵敏度理论分析第21-23页
        2.6.1 模式匹配原理第22页
        2.6.2 倏逝波的透射深度第22-23页
3 MFC技术原理第23-27页
    3.1 MFC技术简要介绍第23页
    3.2 MFC的发展历程第23-24页
    3.3 MFC的工作原理第24-27页
4 光纤pH传感器的制作及其性能测试第27-35页
    4.1 光纤的腐蚀实验第27-29页
    4.2 溶胶凝胶法介绍第29页
    4.3 光纤pH传感器的制备第29-31页
    4.4 光纤pH传感器的性能测试第31-35页
        4.4.1 光纤pH传感器的响应范围第31-32页
        4.4.2 光纤pH传感器的重复性及可逆性第32-33页
        4.4.3 光纤pH传感器的响应时间第33页
        4.4.4 光纤pH传感器的精度分析第33-34页
        4.4.5 光纤pH传感器性能指标的影响因素第34-35页
5 MFC内pH值实时测量系统的搭建及运行第35-47页
    5.1 光纤倏逝波传感系统设计第35-37页
        5.1.1 光源第35-36页
        5.1.2 传导光纤第36页
        5.1.3 光纤腐蚀槽第36-37页
        5.1.4 光纤倏逝波传感系统设计原理图第37页
    5.2 微生物种类及产电机制介绍第37-39页
    5.3 MFC的构建及运行第39-41页
        5.3.1 MFC的材料分析第39-40页
        5.3.2 MFC的结构分析第40页
        5.3.3 MFC的运行第40-41页
    5.4 测量系统的搭建及运行第41页
    5.5 数据的采集与分析第41-47页
6 结论与建议第47-49页
    6.1 主要结论第47-48页
    6.2 下一步工作建议第48-49页
致谢第49-51页
参考文献第51-55页
个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果第55页

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