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海洋生物膜的电活性及其在微生物燃料电池中的应用基础研究

摘要第1-9页
ABSTRACT第9-11页
第一章 绪论第11-34页
   ·生物膜第11-14页
     ·微生物附着过程机制第11-13页
     ·生物膜的影响因素第13-14页
   ·电活性生物膜第14-19页
     ·电活性微生物的命名第15-16页
     ·电活性生物膜(EABs)与电极间的作用机制第16-17页
     ·电活性微生物的类别第17-19页
   ·天然海水中不锈钢电位变正及阴极加速现象的研究进展第19-23页
   ·海洋生物膜与微生物腐蚀第23-29页
     ·微生物影响的腐蚀机制第23-25页
     ·微生物腐蚀加速第25-27页
     ·微生物腐蚀抑制第27-29页
   ·微生物燃料电池(MFCS)第29-32页
     ·微生物燃料电池(MFCs)的工作原理及分类第29-31页
     ·MFCs 的应用前景第31-32页
   ·论文的研究背景和主要研究内容第32-34页
     ·研究背景第32-33页
     ·选题意义及课题来源第33-34页
第二章 实验材料与方法第34-40页
   ·试样的准备第34-35页
   ·实验用海水介质第35-36页
   ·MFCS 中的微生物环境第36页
   ·实验方法和步骤第36-40页
     ·海洋生物膜附着装置及开路电位的记录第36-37页
     ·海洋生物膜的荧光显微镜观察第37页
     ·扫描电镜、原子力显微镜及能谱分析第37页
     ·电化学实验第37-38页
     ·MFCs 的组装第38-39页
     ·MFCs 电压的测量及相关物理量的计算第39-40页
第三章 结果与讨论第40-85页
   ·海洋生物膜对316L SS 腐蚀行为的影响第40-59页
     ·附着海洋生物膜的316L SS 电极的开路电位特征第40-41页
     ·附着海洋生物膜的316L SS 电极的伏安特征第41-43页
     ·附着海洋生物膜的316L SS 电极的阻抗谱特征第43-48页
     ·附着海洋生物膜的316L SS 的动电位极化特征第48-50页
     ·316L SS 表面海洋生物膜的荧光显微镜观察第50-51页
     ·316L SS 表面附着生物膜的原子力显微镜(AFM)第51-52页
     ·316L SS 表面附着生物膜的扫描电镜(SEM)观察第52页
     ·附着海洋生物膜的316L SS 的能谱分析(EDS)第52-57页
     ·海洋生物膜与316L SS 间的作用机制第57-58页
     ·小结第58-59页
   ·海洋生物膜的电活性及其与电极间的电子传递机制研究第59-77页
     ·海洋生物膜附着的电极的开路电位特征第60-62页
     ·海洋生物膜附着的电极的伏安特征第62-66页
     ·附着海洋生物膜电极的阻抗特征第66-76页
     ·小结第76-77页
   ·生物膜内酶与生物膜活性的关系第77-78页
   ·电活性生物膜与微生物燃料电池(MFCS)第78-85页
     ·石墨(阳极)-石墨(阴极)MFC第79-81页
     ·温度对MFC 的影响第81-82页
     ·石墨(阳极)-316L SS(阴极)MFC第82-83页
     ·小结第83-85页
第四章 总结论第85-87页
   ·本论文主要结论第85-86页
   ·本论文创新点第86页
   ·有待进一步开展的工作第86-87页
参考文献第87-100页
博士期间发表文章目录第100-102页
致谢第102页

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