摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-20页 |
·研究目的及意义 | 第11页 |
·微生物燃料电池的国内外研究现状 | 第11-14页 |
·微生物燃料电池的发展历程 | 第11-12页 |
·微生物燃料电池的国内外应用研究现状 | 第12-14页 |
·电极修饰技术的研究现状 | 第14-17页 |
·修饰电极的研究现状 | 第14-15页 |
·MFC 中修饰电极的方法研究 | 第15-16页 |
·石墨烯修饰电极在 MFC 中的应用 | 第16-17页 |
·存在的问题 | 第17-18页 |
·本课题的研究内容及技术路线 | 第18-20页 |
·研究内容 | 第18页 |
·技术路线 | 第18-20页 |
第二章 MFC 的原理与基础理论 | 第20-24页 |
·微生物燃料电池的原理 | 第20页 |
·微生物燃料电池的影响因素 | 第20-23页 |
·微生物燃料电池的成就及应用前景 | 第23-24页 |
第三章 实验部分 | 第24-29页 |
·实验仪器和试剂 | 第24-25页 |
·实验仪器 | 第24页 |
·主要试剂及材料 | 第24-25页 |
·实验装置 | 第25-26页 |
·测试与分析方法 | 第26-29页 |
·电化学参数的测量与计算 | 第26页 |
·对乙酰氨基酚浓度测定 | 第26-27页 |
·APAP 的动力学研究 | 第27-28页 |
·其他指标的测定 | 第28-29页 |
第四章 石墨烯修饰阴极的微生物燃料电池性能研究 | 第29-40页 |
·不同的石墨烯修饰方式对 MFC 性能的影响 | 第29-32页 |
·实验设计与 MFC 的稳定运行 | 第29页 |
·MFC 的产电特性研究 | 第29-31页 |
·不同修饰电极的电镜分析 | 第31页 |
·CV 分析 | 第31-32页 |
·对乙酰氨基酚浓度对 MFC 性能的影响 | 第32-33页 |
·实验设计 | 第32页 |
·对乙酰氨基酚浓度变化对 MFC 产电特性的影响 | 第32-33页 |
·盐桥横截面积对 MFC 性能的影响 | 第33-34页 |
·实验设计 | 第33-34页 |
·盐桥横截面积对对乙酰氨基酚降解率的影响 | 第34页 |
·阴极面积对 MFC 性能的影响 | 第34-36页 |
·实验设计与 MFC 的稳定运行 | 第34页 |
·MFC 的产电特性研究 | 第34-36页 |
·石墨烯修饰碳布阴极对 MFC 性能的影响 | 第36-38页 |
·实验设计与 MFC 的稳定运行 | 第36页 |
·MFC 的产电特性研究 | 第36-37页 |
·不同阴极的 MFC 系统的电镜分析 | 第37页 |
·CV 分析 | 第37-38页 |
·本章小结 | 第38-40页 |
第五章 石墨烯修饰阳极的微生物燃料电池性能研究 | 第40-49页 |
·以铜片为阳极时 MFC 的性能研究 | 第40-42页 |
·MFC 实验设计与 MFC 的稳定运行 | 第40页 |
·MFC 的产电特性研究 | 第40-41页 |
·不同修饰电极的电镜分析 | 第41-42页 |
·以碳布为阳极时 MFC 的性能研究 | 第42-44页 |
·实验设计与 MFC 的稳定运行 | 第42页 |
·MFC 的产电特性研究 | 第42-43页 |
·电镜分析 | 第43-44页 |
·以不锈钢丝网为阳极时 MFC 的性能研究 | 第44-46页 |
·实验设计与 MFC 的稳定运行 | 第44页 |
·MFC 的产电特性研究 | 第44-45页 |
·电镜分析 | 第45-46页 |
·不同阳极材料的 MFC 性能研究 | 第46-47页 |
·实验设计与 MFC 的稳定运行 | 第46页 |
·MFC 的产电特性研究 | 第46-47页 |
·阳极菌液的 CV 分析 | 第47-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
第六章 基于修饰电极的微生物燃料电池对 APAP 的降解性能研究 | 第49-57页 |
·对乙酰氨基酚的基本性质 | 第49页 |
·不同阴极材料的 MFC 中对乙酰氨基酚的动力学分析 | 第49-52页 |
·反应动力学曲线 | 第49-50页 |
·反应动力学曲线拟合 | 第50-52页 |
·不同阳极材料的 MFC 中对乙酰氨基酚的动力学分析 | 第52-54页 |
·反应动力学曲线 | 第52页 |
·反应动力学曲线拟合 | 第52-54页 |
·对乙酰氨基酚及其产物的超高效液相色谱特征 | 第54-55页 |
·本章小结 | 第55-57页 |
结论与建议 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-65页 |
攻读硕士间取得的成果 | 第65-66页 |
致谢 | 第66页 |