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高水压下空气阴极单室微生物燃料电池产电性能的研究

致谢第1-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-12页
1 绪论第12-24页
   ·研究背景第12页
   ·微生物燃料电池简介第12-18页
     ·微生物燃料电池产电原理第12-14页
     ·MFC的研究发展第14-15页
     ·微生物燃料电池的分类第15-17页
     ·单室空气阴极微生物燃料电池第17-18页
   ·空气阴极MFC材料第18-21页
     ·阳极材料第18-19页
     ·阴极材料第19-21页
   ·MFC的扩大化第21-23页
   ·本文的主要研究内容第23-24页
2 实验材料、方法与实验设计第24-33页
   ·电池结构第24-25页
   ·MFC接种和启动第25-27页
   ·MFC性能分析第27-33页
     ·数据采集和极化曲线第27-28页
     ·COD和库伦效率的测定和计算第28-29页
     ·MFC电化学测试第29-30页
     ·阳极微生物群落分析第30-33页
3 活性炭空气阴极微生物燃料电池的放大和串并联组合研究第33-39页
   ·前言第33-34页
   ·泡沫镍阴极扩大化后的性能变化第34-36页
   ·串并联组合电池的输出功率第36-38页
   ·本章小结第38-39页
4 耐水压阴极的研发和水压对MFC性能的影响第39-53页
   ·前言第39页
   ·耐水压阴极第39-41页
     ·耐水压阴极制作第39-40页
     ·耐水压阴极性能第40-41页
   ·不同水压对微生物燃料电池性能影响第41-45页
     ·启动第41-42页
     ·功率密度第42-44页
     ·COD去除率和库伦效率第44-45页
   ·水压对阳极微生物群落的影响第45-49页
   ·水压对阴极性能的影响第49-52页
   ·本章小结第52-53页
5 耐水压阴极的优化第53-61页
   ·引言第53页
   ·不同厚度隔膜材料和不同电极厚度对阴极性能影响第53-55页
   ·外侧催化层优化第55-58页
   ·PTFE量对内侧催化层的影响第58-60页
   ·本章小结第60-61页
6 结论与展望第61-64页
   ·结论第61-63页
   ·展望第63-64页
参考文献第64-71页
作者简介及科研成果第71页
 作者简介第71页
 科研成果第71页
 参与科研项目第71页

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