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金属氧化物修饰微生物燃料电池阳极材料的研究

摘要第4-7页
Abstract第7-9页
1 绪论第14-26页
    1.1 引言第14页
    1.2 微生物燃料电池(MFC)概述第14-16页
        1.2.1 MFC发展历程第14-15页
        1.2.2 MFC工作原理第15页
        1.2.3 MFC阳极材料第15-16页
    1.3 金属氧化物修饰MFC阳极的研究进展第16-20页
        1.3.1 铁氧化物第16-17页
        1.3.2 二氧化钛第17-18页
        1.3.3 锰氧化物第18-19页
        1.3.4 二氧化锡第19页
        1.3.5 其他金属氧化物第19-20页
    1.4 MFC在处理偶氮染料废水中的应用第20-21页
    1.5 影响MFC处理偶氮染料废水脱色并同步产电的因素第21-24页
        1.5.1 电极第21-22页
        1.5.2 染料的初始浓度第22页
        1.5.3 菌种第22-23页
        1.5.4 膜第23页
        1.5.5 共基质第23页
        1.5.6 pH值第23-24页
    1.6 选题依据和研究内容第24-26页
        1.6.1 选题依据及意义第24页
        1.6.2 研究内容第24-26页
2 实验部分第26-34页
    2.1 实验仪器设备与材料试剂第26-27页
    2.2 MFC实验装置第27-30页
        2.2.1 MFC构型第27-28页
        2.2.2 菌种采集及驯化第28-29页
        2.2.3 电极基底碳毡和质子交换膜的预处理第29页
        2.2.4 MFC的启动与运行第29-30页
    2.3 电极性能表征第30-31页
        2.3.1 XRD分析第30页
        2.3.2 XPS分析第30页
        2.3.3 SEM分析第30页
        2.3.4 比表面积测试第30页
        2.3.5 接触角测试第30-31页
        2.3.6 CV曲线第31页
    2.4 MFC的电化学性能分析第31-32页
        2.4.1 输出电压第31页
        2.4.2 极化曲线与功率密度曲线第31页
        2.4.3 EIS测试第31-32页
    2.5 MFC处理甲基橙染料废水第32-33页
        2.5.1 MFC处理甲基橙染料废水过程第32页
        2.5.2 脱色率测定第32-33页
        2.5.3 COD去除率测定第33页
    2.6 微生物群落多样性分析第33-34页
3 MnO_2-CF阳极的制备及其在MFC中的性能研究第34-46页
    3.1 引言第34页
    3.2 MnO_2-CF阳极制备条件优化第34-40页
        3.2.1 沉积液浓度的影响第34-36页
        3.2.2 沉积电压的影响第36-38页
        3.2.3 沉积时间的影响第38-40页
    3.3 MnO_2-CF阳极的表征第40-43页
        3.3.1 XRD分析第41页
        3.3.2 SEM分析第41-42页
        3.3.3 接触角测试第42-43页
    3.4 MnO_2-MFC的电化学性能第43-44页
        3.4.1 电压输出第43页
        3.4.2 极化曲线与功率密度曲线第43-44页
        3.4.3 阴阳极极化第44页
    3.5 本章小结第44-46页
4 NiO/MnO_2-CF阳极的制备及其在MFC中的性能研究第46-64页
    4.1 引言第46-47页
    4.2 NiO/MnO_2-CF电极的制备第47页
        4.2.1 NiO-CF电极的制备第47页
        4.2.2 NiO/MnO_2-CF电极的制备第47页
    4.3 NiO/MnO_2-CF电极的表征第47-52页
        4.3.1 SEM分析第47-49页
        4.3.2 XRD分析第49-50页
        4.3.3 接触角测试第50-51页
        4.3.4 CV测试第51-52页
    4.4 NiO/MnO_2-MFC的电化学性能第52-55页
        4.4.1 输出电压第52-53页
        4.4.2 极化曲线与功率密度曲线第53页
        4.4.3 阴阳极极化第53-54页
        4.4.4 EIS测试第54-55页
    4.5 NiO/MnO_2-MFC降解染料废水的性能第55-58页
        4.5.1 脱色率第55-56页
        4.5.2 COD去除率第56页
        4.5.3 输出电压第56-57页
        4.5.4 极化曲线与功率密度曲线第57-58页
        4.5.5 稳定性第58页
    4.6 微生物群落多样性分析第58-61页
        4.6.1 α-多样性分析第58-59页
        4.6.2 PCA分析第59页
        4.6.3 微生物群落的相对丰度(门水平)第59-60页
        4.6.4 微生物群落热图分析(属水平)第60-61页
    4.7 本章小结第61-64页
5 海胆状MnO_2@C-CF阳极的制备及其在MFC中的性能研究第64-88页
    5.1 引言第64页
    5.2 MnO_2@C-CF电极的制备第64-65页
        5.2.1 MnO_2的制备第64页
        5.2.2 MnO_2@C-CF电极的制备第64-65页
    5.3 MnO_2@C-CF电极的表征第65-69页
        5.3.1 SEM分析第65-66页
        5.3.2 XPS分析第66-67页
        5.3.3 XRD分析第67页
        5.3.4 接触角测试第67-68页
        5.3.5 CV测试第68-69页
    5.4 MnO_2@C-MFC的电化学性能第69-73页
        5.4.1 输出电压第69-70页
        5.4.2 极化曲线与功率密度曲线第70-71页
        5.4.3 阴阳极极化第71-72页
        5.4.4 EIS测试第72-73页
    5.5 MnO_2@C-MFC降解染料废水的性能第73-75页
        5.5.1 脱色率第73页
        5.5.2 COD去除率第73-74页
        5.5.3 电压输出第74页
        5.5.4 极化曲线与功率密度曲线第74-75页
        5.5.5 稳定性第75页
    5.6 MnO_2@C-MFC降解染料废水与同步产电的研究第75-85页
        5.6.1 开闭路条件的影响第75-76页
        5.6.2 染料初始浓度的影响第76-80页
        5.6.3 CH_3COONa浓度的影响第80-83页
        5.6.4 阳极室溶液初始pH的影响第83-85页
    5.7 本章小结第85-88页
6 结论与展望第88-92页
    6.1 结论第88-89页
    6.2 展望第89-92页
致谢第92-94页
参考文献第94-100页
个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果第100-101页

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