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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

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