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微生物燃料电池型BOD传感器性能改善关键措施研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-12页
1 绪论第12-25页
   ·MFC的研究背景第12页
   ·MFC的简介第12-14页
     ·MFC的定义及分类第12-13页
     ·MFC的原理第13-14页
   ·MFC的应用第14-15页
     ·废水处理第14-15页
     ·生物制氢第15页
     ·生物传感器第15页
   ·MFC构成第15-16页
     ·电极材料第15-16页
     ·分隔物第16页
   ·MFC型BOD传感器第16-23页
     ·BOD检测方法的进展第16-17页
     ·MFC型BOD传感器基本原理第17页
     ·MFC型BOD传感器的研究进展第17-19页
     ·MFC型BOD传感器性能提高措施第19-23页
       ·增强微生物活性第19-20页
       ·改善阳极性能第20页
       ·降低MFC内阻第20-21页
       ·优化检测条件第21-22页
       ·提高阴极室反应效率第22-23页
   ·研究方案第23-25页
     ·研究内容第23页
     ·研究目标第23-24页
     ·关键问题第24页
     ·技术路线第24-25页
2 材料与方法第25-35页
   ·试剂与仪器第25-26页
   ·MFC反应器构型和组装第26-30页
     ·MFC的构型第26-27页
     ·MFC构成材料第27-30页
       ·电极的制备及改性第27-28页
       ·质子交换膜第28页
       ·数据采集和记录系统第28-30页
   ·实验所需溶液第30-31页
     ·实验废水第30页
     ·缓冲溶液第30页
     ·清洗液第30-31页
     ·阴极液第31页
   ·MFC的启动第31页
     ·菌种及营养液第31页
     ·MFC的接种及驯化第31页
   ·BOD的测定第31-32页
     ·操作流程第31-32页
     ·标准曲线及检测范围第32页
     ·数据重现性第32页
     ·系统稳定性第32页
   ·PCR-DGGE法对阳极微生物群落的分析第32-34页
     ·DNA的提取第32页
     ·细菌16S rDNA片段的PCR扩增第32-33页
     ·PCR产物的变性梯度凝胶电泳(DGGE)分析第33页
     ·DGGE图谱中优势条带的回收与测序第33-34页
     ·序列片段分析第34页
   ·模拟有机废水第34-35页
3 改性石墨毡为电极的MFC型BOD传感器性能第35-45页
   ·石墨毡改性处理第35-37页
     ·石墨毡表面润湿性变化第35-36页
     ·以石墨毡为电极时MFC启动期间电流形态第36-37页
   ·优化检测条件第37-39页
     ·阳极室pH值第37页
     ·阳极室厌氧程度第37-38页
     ·阴极室进水流量第38-39页
   ·响应时间第39-40页
   ·检测范围及线性方程第40-42页
   ·数据重现性第42-43页
   ·系统稳定性第43-44页
   ·本章小结第44-45页
4 碳刷为电极的MFC型BOD传感器性能第45-51页
   ·MFC启动期间电流形态第45-46页
   ·响应时间第46页
   ·检测范围及线性方程第46-48页
   ·数据重现性第48页
   ·系统稳定性第48-49页
   ·本章小结第49-51页
5 H_2O_2作阴极电子受体的MFC型BOD传感器性能第51-66页
   ·优化检测条件第51-53页
     ·阳极室pH值第51-52页
     ·阳极室厌氧程度第52页
     ·H_2O_2作阴极电子受体第52-53页
   ·响应时间第53-54页
   ·检测范围及线性方程第54-56页
   ·数据重现性第56-57页
   ·系统稳定性第57-58页
   ·H_2O_2的作用机制第58-61页
   ·阳极室有机物的降解第61-62页
   ·模拟有机废水第62-64页
   ·本章小结第64-66页
6 阳极微生物群落第66-72页
   ·本章小结第70-72页
7 结论与展望第72-74页
   ·结论第72-73页
   ·未来的展望第73-74页
参考文献第74-84页
个人简介第84-85页
导师简介第85-86页
获得成果目录第86-87页
致谢第87页

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