螺旋藻藻胆蛋白的提取及其对太阳能电池光阳极的敏化研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-11页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
·课题研究背景及内容 | 第11-12页 |
·螺旋藻 | 第12-14页 |
·螺旋藻的生物特性 | 第13页 |
·螺旋藻主要成分 | 第13-14页 |
·螺旋藻的培养方法 | 第14页 |
·藻胆蛋白 | 第14-17页 |
·藻胆蛋白的结构和性质 | 第15页 |
·藻胆蛋白的提取和纯化方法 | 第15-16页 |
·藻胆蛋白的应用 | 第16-17页 |
·染料敏化太阳能电池 | 第17-22页 |
·太阳能电池概述 | 第17-18页 |
·染料敏化太阳能电池的结构和工作原理 | 第18-19页 |
·影响DSSC 性能的主要因素 | 第19-21页 |
·染料敏化太阳能电池的研究现状和发展前景 | 第21-22页 |
·本章小结 | 第22-23页 |
第2章 Z 氏法螺旋藻培养 | 第23-31页 |
·实验仪器与药品 | 第23-24页 |
·实验仪器 | 第23页 |
·实验药品 | 第23-24页 |
·螺旋藻的Z 氏培养方法 | 第24-27页 |
·Z 氏培养基溶液的配制 | 第24-26页 |
·培养基溶液与培养器的灭菌 | 第26页 |
·接种 | 第26页 |
·光照培养 | 第26-27页 |
·螺旋藻生长量的测定 | 第27页 |
·实验结果与讨论 | 第27-30页 |
·对Z 氏培养基制备过程的探讨 | 第27-28页 |
·对螺旋藻光照培养过程的探讨 | 第28-30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
第3章 废水-海水混合基螺旋藻培养 | 第31-39页 |
·实验仪器与药品 | 第31页 |
·废水-海水混合培养方法 | 第31-32页 |
·废水-海水混合比例的初选方法 | 第31-32页 |
·废水/海水最佳混合比例的确定方法 | 第32页 |
·培养基中螺旋藻生物量及基质含量的测定方法 | 第32-34页 |
·实验结果与讨论 | 第34-38页 |
·废水-海水混合比例的选取 | 第34-36页 |
·螺旋藻生物量及培养基质的含量 | 第36-37页 |
·混合培养基的最佳废水/海水比例 | 第37-38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
第4章 藻胆蛋白的提取 | 第39-48页 |
·实验仪器与药品 | 第39页 |
·藻胆蛋白的提取方法 | 第39-40页 |
·藻胆蛋白浓度检测方法 | 第40页 |
·藻胆蛋白的大量提取与浓缩 | 第40-41页 |
·实验结果与讨论 | 第41-47页 |
·藻胆蛋白的浓度与吸光度的标准曲线 | 第41页 |
·藻胆蛋白提取的影响因素分析 | 第41-45页 |
·藻胆蛋白提取的最佳条件 | 第45-46页 |
·藻胆蛋白的光谱特性 | 第46-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
第5章 藻胆蛋白对TiO_2光阳极的敏化 | 第48-57页 |
·实验仪器与药品 | 第48页 |
·实验仪器 | 第48页 |
·实验药品 | 第48页 |
·TiO_2 薄膜光阳极的制备方法 | 第48-49页 |
·Ti02 溶胶-凝胶的制备 | 第48-49页 |
·Ti02 薄膜的拉制与焙烧 | 第49页 |
·藻胆蛋白对TiO_2 薄膜光阳极的敏化方法 | 第49-50页 |
·实验结果与讨论 | 第50-56页 |
·Ti02 薄膜的制备和表征结果 | 第50-52页 |
·藻胆蛋白敏化Ti02 薄膜光阳极的影响因素分析 | 第52-56页 |
·藻胆蛋白敏化Ti02 薄膜光阳极的最佳条件 | 第56页 |
·本章小结 | 第56-57页 |
第6章 染料敏化太阳能电池的制作与性能 | 第57-66页 |
·实验仪器与药品 | 第57页 |
·电解质溶液的配制 | 第57页 |
·对电极的制作 | 第57-58页 |
·DSSC 的组装 | 第58页 |
·DSSC 的性能检测 | 第58-59页 |
·实验结果与讨论 | 第59-65页 |
·蛋白上染率对电池开路电压和短路电流等参数的影响 | 第59-62页 |
·藻胆蛋白与菁染料复合敏化光阳极对电池性能的影响 | 第62-63页 |
·敏化过程中金属离子的掺杂对电池性能的影响 | 第63页 |
·DSSC 的放电性能初探 | 第63-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
结论 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
作者简介 | 第73页 |