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基于泡沫镍电极的微生物燃料电池电化学性能的研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
1 绪论第11-26页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 微生物燃料电池第12-20页
        1.2.1 微生物燃料电池的来源第12页
        1.2.2 微生物燃料电池原理第12-14页
        1.2.3 微生物燃料电池的分类第14-15页
        1.2.4 微生物燃料电池的应用第15-17页
        1.2.5 微生物燃料电池的影响因素第17-20页
    1.3 微生物燃料电池中电极材料的研究进展第20-23页
        1.3.1 阳极材料研究进展第20-22页
        1.3.2 阴极材料研究进展第22-23页
    1.4 超级电容器第23页
    1.5 需要解决的问题第23-24页
    1.6 本课题研究的目的及内容第24-26页
        1.6.1 研究的目的第24页
        1.6.2 研究的内容第24-26页
2 实验材料与方法第26-38页
    2.1 实验试剂及仪器第26-28页
        2.1.1 实验试剂第26-28页
        2.1.2 实验仪器第28页
    2.2 实验材料的准备第28-30页
        2.2.1 氧化石墨烯(GO)制备第28-29页
        2.2.2 电极材料的制备预处理第29-30页
    2.3 实验装置第30-32页
        2.3.1 微生物燃料电池的构建第30页
        2.3.2 整体实验装置第30-32页
    2.4 微生物燃料电池的启动第32-34页
        2.4.1 试剂的制备第32-33页
        2.4.2 微生物燃料电池的启动第33-34页
    2.5 微生物燃料分析方法及指标第34-38页
        2.5.1 电压数据的采集第34页
        2.5.2 功率密度和极化曲线第34-35页
        2.5.3 内阻的测定第35页
        2.5.4 循环伏安法第35-36页
        2.5.5 扫描电子显微镜测试第36页
        2.5.6 拉曼光谱测试第36页
        2.5.7 X射线衍射第36-37页
        2.5.8 暂态条件下电流密度与功率密度第37-38页
3 rGO/MnO_2/NF复合电极的制备及电化学性能研究第38-52页
    3.1 rGO/MnO_2/NF复合电极的制备第38-40页
        3.1.1 rGO/NF的制备第38-39页
        3.1.2 rGO/MnO_2/NF的制备第39页
        3.1.3 制备电极图第39-40页
    3.2 rGO/MnO_2/NF电极的表征第40-42页
        3.2.1 扫描电镜第40-41页
        3.2.2 XRD第41页
        3.2.3 拉曼光谱第41-42页
    3.3 复合阳极对微生物燃料电池产电性能的影响第42-46页
        3.3.1 MFC输出电压第42-43页
        3.3.2 功率密度和极化曲线第43-45页
        3.3.3 rGO/MnO_2/NF阳极MFC的运行稳定性第45-46页
    3.4 复合阴极对微生物燃料电池产电性能的影响第46-49页
        3.4.1 MFC输出电压第46-47页
        3.4.2 功率密度和极化曲线第47-49页
    3.5 循环伏安测试第49-50页
    3.6 本章小结第50-52页
4 TSR模式对MFC产电性能的影响第52-60页
    4.1 TSR模式第52-54页
    4.2 TSR模式参数的优化第54-56页
        4.2.1 频率的优化第54-55页
        4.2.2 占空比的优化第55-56页
        4.2.3 电阻的优化第56页
    4.3 TSR模式的长期运行第56-57页
    4.4 TSR模式对阳极电子转移的影响第57-58页
    4.5 本章小结第58-60页
5 结论与展望第60-63页
    5.1 结论第60-61页
    5.2 不足和展望第61-63页
参考文献第63-75页
攻读硕士学位期间发表的论文第75-76页
致谢第76-77页

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