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微生物燃料电池阳极制备及性能研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 前言第11-27页
    1.1 能源及水资源现状第11-14页
    1.2 微生物燃料电池工作原理第14-15页
    1.3 MFC产电性能的影响因素第15-18页
        1.3.1 温度第15页
        1.3.2 pH值第15-16页
        1.3.3 底物第16页
        1.3.4 电池内阻第16-17页
        1.3.5 阴极第17页
        1.3.6 阳极及阳极修饰第17-18页
    1.4 碳纳米管第18-21页
        1.4.1 碳纳米管的分类第18-19页
        1.4.2 碳纳米管的制备方法第19-20页
        1.4.3 应用前景第20-21页
    1.5 聚吡咯第21-24页
        1.5.1 聚吡咯简介第21页
        1.5.2 聚吡咯的制备方法第21-22页
        1.5.3 聚吡咯的应用第22-24页
    1.6 课题研究的目的和意义第24-25页
    1.7 本文研究的主要内容及创新点第25-27页
        1.7.1 本文研究的主要内容第25页
        1.7.2 本文研究的创新点第25-27页
第二章 实验材料与分析测试方法第27-39页
    2.1 实验试剂与仪器第27-28页
    2.2 实验装置第28-29页
    2.3 AFBMFC电极的制备与接种运行第29-31页
        2.3.1 阴极的制备第29-30页
        2.3.2 微生物接种与运行第30-31页
        2.3.3 阳极的制备第31页
    2.4 实验测试项目及分析计算方法第31-37页
        2.4.1 实验测试项目第31-33页
        2.4.2 分析计算方法第33-37页
    2.5 小结第37-39页
第三章 PPy膜阳极最佳制备条件第39-49页
    3.1 概述第39-40页
    3.2 实验部分第40-41页
        3.2.1 实验装置及设备仪器第40页
        3.2.2 阳极制备第40-41页
        3.2.3 电化学性能及产电性能测试第41页
    3.3 结果与讨论第41-48页
        3.3.1 不同电化学方法制备PPy膜阳极性能的影响第41-43页
        3.3.2 聚合圈数第43-45页
        3.3.3 吡咯浓度对PPy膜阳极性能的影响第45页
        3.3.4 质子酸种类对PPy膜阳极性能的影响第45-46页
        3.3.5 硫酸浓度对PPy膜阳极性能的影响第46-48页
    3.4 小结第48-49页
第四章 PPy/CNT复合阳极制备条件对MFC产电性能的影响第49-59页
    4.1 概述第49-50页
    4.2 实验部分第50-51页
        4.2.1 实验装置第50页
        4.2.2 阳极制备第50-51页
    4.3 结果与讨论第51-57页
        4.3.1 不同CNT含量修饰复合阳极的特性研究第51-52页
        4.3.2 SEM结果分析第52-54页
        4.3.3 XRD结果分析第54页
        4.3.4 电化学性能分析第54-57页
    4.4 本章小结第57-59页
第五章 PPy/CNT与PANI/CNT复合阳极制备及在厌氧流化床微生物燃料电池的性能研究第59-69页
    5.1 概述第59页
    5.2 实验部分第59-61页
        5.2.1 实验装置第59页
        5.2.2 阳极制备第59-61页
    5.3 结果与讨论第61-68页
        5.3.1 FI-IR分析第61-62页
        5.3.2 SEM分析第62-63页
        5.3.3 聚合曲线分析第63-64页
        5.3.4 交流阻抗图分析第64-65页
        5.3.5 MFC的产电性能第65-67页
        5.3.6 MFC的运行电压及污水处理效果分析第67-68页
    5.4 本章小结第68-69页
结论与展望第69-71页
参考文献第71-79页
致谢第79-81页
攻读硕士学位期间发表的学术论文目录第81-82页

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