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以MnO2@graphene为阴极催化剂的微生物燃料电池的产电性能与去污效能研究

摘要第8-10页
ABSTRACT第10-11页
第一章 绪论第12-23页
    1.1 MFC技术的发展动态第12-17页
        1.1.1 MFC技术第12页
        1.1.2 MFC的基本原理第12-14页
        1.1.3 MFC的研究进展第14-15页
        1.1.4 MFC处理污水现状第15-17页
    1.2 MFC阴极材料研究进展第17-21页
        1.2.1 MFC阴极第17-19页
        1.2.2 石墨烯及其复合材料在MFC中的应用第19-21页
        1.2.3 二氧化锰/石墨烯复合材料第21页
    1.3 本论文的研究目的与研究内容第21-23页
        1.3.1 研究目的第21-22页
        1.3.2 研究内容第22-23页
第二章 MnO_2@graphene的制备、表征及氧还原催化活性第23-40页
    2.1 实验材料与设备第23-25页
    2.2 实验方法第25-30页
        2.2.1 石墨烯的制备第25-27页
        2.2.2 MnO_2的制备第27-28页
        2.2.3 MnO_2@graphene复合材料的制备第28-29页
        2.2.4 MnO_2@graphene复合材料的表征第29页
        2.2.5 MnO_2@graphene复合材料的氧还原催化活性研究第29-30页
    2.3 结果与讨论第30-39页
        2.3.1 MnO_2@graphene复合材料的表征第30-34页
        2.3.2 MnO_2@graphene复合材料的氧还原催化活性第34-39页
    2.4 本章小结第39-40页
第三章 MnO_2@graphene为阴极催化剂的MFC的产电性能第40-55页
    3.1 实验材料与仪器设备第40-42页
    3.2 实验方法第42-43页
        3.2.1 MFC的构建与运行第42页
        3.2.2 计算与分析第42-43页
    3.3 结果与讨论第43-54页
        3.3.1 初始底物COD浓度对MFC产电性能的影响第43-46页
        3.3.2 底物pH对MFC产电性能的影响第46-49页
        3.3.3 不同阴极催化剂对MFC产电性能的影响第49-53页
        3.3.4 最优条件下MFC产电性能验证第53-54页
    3.4 结论第54-55页
第四章 MFC对实际生活废水的处理效果研究第55-61页
    4.1 实验材料与仪器设备第55-57页
    4.2 实验方法第57页
        4.2.1 MFC的构建与运行第57页
        4.2.2 废水指标的测定第57页
    4.3 结果与讨论第57-60页
        4.3.1 不同阴极催化剂对MFC去除COD的影响第57-58页
        4.3.2 不同阴极催化剂对MFC去除NH_4~+-N的影响第58-60页
        4.3.3 不同阴极催化剂在MFC工作过程中的作用机制第60页
    4.4 本章小结第60-61页
第五章 结论与展望第61-63页
    5.1 全文总结第61-62页
    5.2 建议与展望第62-63页
参考文献第63-74页
作者在学期间取得的学术成果第74-75页
致谢第75-76页

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