摘要 | 第1-11页 |
ABSTRACT | 第11-13页 |
第1章 绪论 | 第13-21页 |
·课题背景 | 第13-14页 |
·水污染问题 | 第13页 |
·水处理方法 | 第13页 |
·生物法处理污水概述 | 第13-14页 |
·微生物燃料电池概述 | 第14页 |
·纳米材料 LDH 的概述 | 第14-15页 |
·LDH 在处理污水方面的应用前景 | 第15-16页 |
·制备 LDH 复合材料的理论基础 | 第16-17页 |
·石墨烯及其复合材料的概述 | 第17-19页 |
·石墨烯/金属氧化物 | 第18页 |
·石墨烯/高聚合物 | 第18-19页 |
·石墨烯/生物物质 | 第19页 |
·研究目的及内容 | 第19-21页 |
·研究目的和意义 | 第19-20页 |
·研究内容及创新性 | 第20-21页 |
第2章 LDH/溶菌酶纳米复合物的制备及除菌研究 | 第21-35页 |
·前言 | 第21-24页 |
·层状双氢氧化物的结构和性质 | 第21-22页 |
·层状双氢氧化物的制备 | 第22-23页 |
·层状双氢氧化物的插层 | 第23-24页 |
·实验材料与仪器 | 第24页 |
·实验材料 | 第24页 |
·实验仪器 | 第24页 |
·制备方法 | 第24-25页 |
·MgAl-LDH 的制备 | 第24-25页 |
·LDH/溶菌酶复合材料的制备 | 第25页 |
·实验方法 | 第25-26页 |
·LDH/溶菌酶的酶活力的测定 | 第25页 |
·LDH/溶菌酶对细菌生长的抑制作用 | 第25页 |
·LDH/溶菌酶对细菌的去除作用 | 第25-26页 |
·表征方法 | 第26页 |
·结果与讨论 | 第26-33页 |
·LDH/溶菌酶复合物的表征 | 第26-28页 |
·LDH/溶菌酶除菌性能 | 第28-32页 |
·LDH/溶菌酶除菌性能的机理 | 第32-33页 |
·小结 | 第33-35页 |
第3章 LDH/石墨烯修饰电极在 MFC 中的应用 | 第35-47页 |
·前言 | 第35-37页 |
·MFC 阳极修饰材料的研究 | 第35页 |
·石墨烯的概述 | 第35-36页 |
·层层自组装 | 第36-37页 |
·实验材料、仪器 | 第37-38页 |
·实验材料 | 第37-38页 |
·实验仪器 | 第38页 |
·MFC 反应器的构建和运行 | 第38-40页 |
·MFC 营养液的配制 | 第38-39页 |
·反应器的构建和运行 | 第39-40页 |
·电极制备 | 第40-41页 |
·LDH 和 GO 悬液的制备 | 第40页 |
·LBL 制备 GO/LDH 膜电极 | 第40-41页 |
·测试方法 | 第41页 |
·结果与讨论 | 第41-46页 |
·膜电极的形貌表征 | 第41-42页 |
·UV-vis 光吸收性能 | 第42-43页 |
·循环伏安(CV) | 第43-44页 |
·电化学阻抗(EIS) | 第44-45页 |
·极化曲线 | 第45-46页 |
·小结 | 第46-47页 |
第4章 LDH/石墨烯/卟啉修饰电极在 MFC 中的应用 | 第47-59页 |
·前言 | 第47-49页 |
·MFC 阴极修饰材料的研究 | 第47页 |
·卟啉的概述 | 第47-49页 |
·制备 LDH/石墨烯/卟啉复合材料的理论基础 | 第49页 |
·LDH、石墨烯和卟啉复合材料在电化学中的研究 | 第49页 |
·实验材料与仪器 | 第49-51页 |
·实验材料 | 第49-50页 |
·实验仪器 | 第50-51页 |
·MFC 反应器的构建和运行 | 第51页 |
·电极制备 | 第51页 |
·MgAl-NO3-LDH 的剥落 | 第51页 |
·制备氧化石墨烯和卟啉悬液 | 第51页 |
·LDH/GO/FeP 复合膜的 LBL 组装 | 第51页 |
·测试方法 | 第51-52页 |
·结果与讨论 | 第52-58页 |
·形貌结构分析 | 第52-54页 |
·光吸收性能 | 第54-55页 |
·电化学性能 | 第55-56页 |
·界面电化学特性分析 | 第56-57页 |
·极化曲线 | 第57-58页 |
·小结 | 第58-59页 |
第5章 结论与展望 | 第59-61页 |
·结论 | 第59-60页 |
·前景展望 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-67页 |
致谢 | 第67-69页 |
在学期间主要科研成果 | 第69页 |