首页--工业技术论文--电工技术论文--独立电源技术(直接发电)论文--化学电源、电池、燃料电池论文--燃料电池论文--生物化学燃料电池、微生物燃料电池论文

解析泡沫碳及不锈钢毡结构对微生物膜产电性能的影响

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 文献综述第11-21页
    1.1 课题背景第11-12页
    1.2 微生物燃料电池简介第12-19页
        1.2.1 微生物燃料电池原理第12-13页
        1.2.2 微生物燃料电池产电性能分析第13-14页
        1.2.3 微生物燃料电池阳极研究现状第14-19页
    1.3 本文的研究内容第19-21页
第二章 微生物在RVC表面附着生长及产电特点第21-30页
    2.1 引言第21页
    2.2 实验材料第21页
        2.2.1 实验仪器设备第21页
        2.2.2 电极材料第21页
    2.3 实验方法第21-25页
        2.3.1 培养基的配制及菌种的培养第21-23页
        2.3.2 电极制备第23页
        2.3.3 电化学测试方法第23-24页
        2.3.4 其他测试方法第24-25页
    2.4 结果与讨论第25-28页
        2.4.1 不同RVC结构对微生物产电性能的影响第25-27页
        2.4.2 RVC表面微生物膜的形态表征第27-28页
    2.5 本章小结第28-30页
第三章 RVC结构解析及其对微生物产电特性的影响第30-44页
    3.1 引言第30页
    3.2 实验材料第30页
        3.2.1 实验仪器设备第30页
        3.2.2 电极材料第30页
    3.3 实验方法第30-31页
        3.3.1 培养基的配制及菌种的培养第30页
        3.3.2 电极制备第30页
        3.3.3 电化学测试方法第30-31页
        3.3.4 其他方法第31页
    3.4 结果与讨论第31-42页
        3.4.1 RVC多孔结构特点第31-33页
        3.4.2 多孔材料比表面积及渗透率第33-37页
        3.4.3 比表面积、渗透率与电流密度的关系第37-40页
        3.4.4 多孔材料结构内部传质的优化第40-42页
        3.4.5 多孔材料结构解析与微生物膜产电性能的关系第42页
    3.5 本章小结第42-44页
第四章 不锈钢毡电极结构对EAB产电性能的影响第44-50页
    4.1 引言第44页
    4.2 实验材料第44页
        4.2.1 实验仪器设备第44页
        4.2.2 电极材料第44页
    4.3 实验方法第44-45页
        4.3.1 培养基的配制及菌种的培养第44页
        4.3.2 SSF电极制备第44页
        4.3.3 电化学测试方法第44页
        4.3.4 扫描电子显微镜第44-45页
    4.4 结果与讨论第45-49页
        4.4.1 SSF结构特征第45-47页
        4.4.2 SSF对微生物产电性能的影响第47-48页
        4.4.3 SSF结构及表面微生物膜的形态表征第48-49页
    4.5 本章小结第49-50页
第五章 结论及展望第50-51页
    5.1 结论第50页
    5.2 展望第50-51页
参考文献第51-57页
致谢第57-58页
作者简介第58页

论文共58页,点击 下载论文
上一篇:钛酸铋钠基陶瓷在低压电场下的相变及可逆性研究
下一篇:基于对硝基苯胺和1-苯基-3-吡唑烷酮合成氮掺杂多孔炭材料及其超电容性能研究