首页--工业技术论文--化学工业论文--农药工业论文--一般性问题论文--基础理论论文

微藻与农药的相互作用对MFC性能的影响

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 绪论第9-29页
    1.1 微生物燃料电池概述第10-12页
        1.1.1 微生物燃料电池的起源第10页
        1.1.2 微生物燃料电池的工作原理第10-12页
    1.2 微生物燃料电池的研究进展第12-15页
        1.2.1 产电微生物的研究进展第12-13页
        1.2.2 微生物燃料电池的电子传递链第13-15页
    1.3 微藻简介第15-20页
        1.3.1 微藻简介及分类第16页
        1.3.2 螺旋藻简介第16-17页
        1.3.3 微藻的光合作用第17-19页
        1.3.4 微藻的呼吸作用第19-20页
    1.4 农药简介第20-23页
        1.4.1 农药的分类第20-21页
        1.4.2 莠去津的结构及理化性质第21页
        1.4.3 草甘膦的结构及理化性质第21-22页
        1.4.4 莠去津和草甘膦的作用机理第22页
        1.4.5 莠去津和草甘膦对水环境以及水生生物的影响第22-23页
    1.5 微藻与农药相互作用机理第23-27页
        1.5.1 农药对微藻的刺激作用第23-24页
        1.5.2 农药对微藻的抑制作用第24-26页
        1.5.3 微藻对农药的富集与降解作用第26-27页
    1.6 目的和意义第27-29页
第二章 实验部分第29-39页
    2.1 实验材料第29-31页
        2.1.1 实验藻种第29页
        2.1.2 实验农药第29页
        2.1.3 实验试剂第29-31页
        2.1.4 实验仪器第31页
    2.2 螺旋藻的培养第31-34页
        2.2.1 培养基的配制第31-33页
        2.2.2 螺旋藻的扩大再培养第33-34页
    2.3 农药的配制第34页
        2.3.1 莠去津标准溶液的配制第34页
        2.3.2 草甘膦标准溶液的配制第34页
    2.4 螺旋藻生理生化指标的测定第34-35页
        2.4.1 螺旋藻生长曲线的测定第34页
        2.4.2 莠去津和草甘膦对螺旋藻生长的影响第34-35页
    2.5 微生物燃料电池性能指标的测定第35-36页
        2.5.1 电压与开路电压第35页
        2.5.2 电流及电流密度第35页
        2.5.3 输出功率及功率密度第35-36页
        2.5.4 极化曲线与功率密度曲线的测定第36页
    2.6 电化学测试第36-39页
        2.6.1 循环伏安法第36-37页
        2.6.2 交流阻抗法(EIS)第37-39页
第三章 螺旋藻微生物燃料电池产电性能的研究第39-49页
    3.1 螺旋藻微生物燃料电池的构建第39页
    3.2 电极的制备第39-41页
        3.2.1 碳纸电极的预处理第39-40页
        3.2.2 电极的制作第40页
        3.2.3 螺旋藻生物膜电极的制作第40-41页
    3.3 质子交换膜的预处理第41页
    3.4 螺旋藻生长曲线的测定第41-42页
    3.5 电池的启动第42-45页
        3.5.1 MFC 背景电压第42-43页
        3.5.2 MFC 开路电压第43-44页
        3.5.3 极化曲线和功率密度曲线第44-45页
    3.6 电池影响因素第45-47页
        3.6.1 阳极悬浮藻对 MFC 产电的影响第45-46页
        3.6.2 光暗周期对 MFC 产电的影响第46-47页
    3.7 小结第47-49页
第四章 农药对螺旋藻 MFC 产电性能的影响第49-64页
    4.1 莠去津第49-55页
        4.1.1 不同浓度莠去津下螺旋藻的生长曲线第50页
        4.1.2 溶剂的影响第50-51页
        4.1.3 不同浓度的莠去津对产电的影响第51-53页
        4.1.4 分析与结论第53-55页
    4.2 草甘膦第55-59页
        4.2.1 草甘膦对螺旋藻生长的影响第55-56页
        4.2.2 不同浓度草甘膦下螺旋藻的生长曲线第56页
        4.2.3 不同浓度的草甘膦对 MFC 产电的影响第56-58页
        4.2.4 分析与结论第58-59页
    4.3 电化学测试第59-64页
        4.3.1 循环伏安法第59-63页
        4.3.2 交流阻抗第63-64页
第五章 结论第64-66页
参考文献第66-73页
发表论文和参加科研情况说明第73-74页
致谢第74页

论文共74页,点击 下载论文
上一篇:钐掺杂氧化铈—碳酸盐复合电解质的优化和电性能研究
下一篇:压水堆一回路辅助管道奥氏体不锈钢单轴棘轮—疲劳特性研究