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大肠杆菌微生物燃料电池降解有机燃料产电特性的研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-20页
    1.1 课题研究背景第10页
    1.2 微生物燃料电池的发展史第10-11页
    1.3 微生物燃料电池的工作原理第11-12页
    1.4 MFC的构型第12-15页
        1.4.1 双室微生物燃料电池第12-13页
        1.4.2 单室微生物燃料电池第13-15页
    1.5 MFC中的产电菌以及细胞表面的电子传递第15-16页
    1.6 MFC的电极材料及阴极电子受体第16-18页
        1.6.1 阳极材料第16页
        1.6.2 隔膜材料第16-17页
        1.6.3 阴极材料及电子受体第17-18页
    1.7 MFC的应用及存在的问题第18-19页
        1.7.1 MFC的应用第18页
        1.7.2 MFC存在的问题第18-19页
    1.8 本论文主要研究内容第19-20页
第二章 实验部分第20-30页
    2.1 实验装置设计第20页
    2.2 实验仪器与试剂第20-21页
        2.2.1 实验药品及器材第20-21页
        2.2.2 仪器器材第21页
    2.3 实验用溶液的配制第21-22页
    2.4 微生物催化剂第22-23页
    2.5 微生物的培养及浓度测定量第23页
        2.5.1 微生物的培养第23页
        2.5.2 细菌干重测量第23页
    2.6 电化学测试第23-30页
        2.6.1 循环伏安测试(CV)第23-24页
        2.6.2 电化学交流阻抗测试第24-25页
        2.6.3 电流密度与电压、功率密度的关系第25-26页
        2.6.4 可见光分光光度法测定葡萄糖含量第26-27页
        2.6.5 扫描电子显微镜第27-30页
第三章 大肠杆菌双室MFC的启动驯化及产电第30-44页
    3.1 MFC的接种启动第30-33页
        3.1.1 MFC的接种第30-31页
        3.1.2 MFC的启动第31-33页
    3.2 MFC的在线驯化第33-43页
        3.2.1 MFC驯化过程第33-34页
        3.2.2 驯化过程结果分析第34-43页
    3.3 本章小结第43-44页
第四章 微生物燃料电池中阳极碳纸叠加层数对产电的影响第44-52页
    4.1 前言第44-45页
    4.2 实验部分第45-47页
        4.2.1 E.coli菌种的三次活化第45页
        4.2.2 阳极碳纸材料以及处理第45-46页
        4.2.3 电化学测试第46-47页
    4.3 结果讨论第47-51页
    4.4 本章小结第51-52页
第五章 葡萄糖浓度、NaCl离子强度、介体浓度大肠杆菌MFC产电性能的影响第52-70页
    5.1 葡萄糖浓度对大肠杆菌MFC产电性能的影响第53-63页
        5.1.1 葡萄糖与乙酸钠的比较第53-57页
        5.1.2 葡萄糖浓度对MFC产电性能的影响第57-61页
        5.1.3 温度对大肠杆菌MFC系统产电性能的影响第61-63页
    5.2 MFC中缓冲能力与NaCl对离子强度影响第63-66页
        5.2.1 缓冲能力第63页
        5.2.2 NaCl对离子强度影响第63-66页
    5.3 介体浓度的MFC产电性能的影响第66-68页
    5.4 本章小结第68-70页
第六章 结论第70-72页
参考文献第72-80页
致谢第80-82页
硕士期间发表的学术论文第82页

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