摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-24页 |
1.1 课题背景 | 第11-12页 |
1.1.1 课题来源 | 第11页 |
1.1.2 课题研究目的及意义 | 第11-12页 |
1.2 微生物燃料电池 | 第12-17页 |
1.2.1 研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 电子传递介质 | 第13-14页 |
1.2.3 电化学微生物的研究 | 第14-15页 |
1.2.4 反应器装置 | 第15-16页 |
1.2.5 底物研究 | 第16-17页 |
1.2.6 应用前景 | 第17页 |
1.3 光电化学燃料电池 | 第17-20页 |
1.3.1 光电化学燃料电池研究进展 | 第17-18页 |
1.3.2 光电化学燃料电池电子传递机制 | 第18-19页 |
1.3.3 生物膜对光电化学燃料电池产电性能的影响 | 第19-20页 |
1.3.4 电极材料对光电化学燃料电池影响 | 第20页 |
1.4 植物微生物燃料电池 | 第20-23页 |
1.4.1 植物微生物燃料电池原理 | 第20-21页 |
1.4.2 反应器结构 | 第21-22页 |
1.4.3 植物种类对产电性能的影响 | 第22页 |
1.4.4 微生物群落研究 | 第22-23页 |
1.5 论文主要研究内容 | 第23-24页 |
第2章 实验装置、材料与方法 | 第24-31页 |
2.1 植物微生物燃料电池实验装置 | 第24页 |
2.2 植物微生物燃料电池运行方式 | 第24-25页 |
2.3 主要检测项目和方法 | 第25-27页 |
2.3.1 电压采集 | 第25页 |
2.3.2 循环伏安法 | 第25页 |
2.3.3 极化曲线和功率密度曲线 | 第25-26页 |
2.3.4 库伦效率 | 第26页 |
2.3.5 COD 测定 | 第26页 |
2.3.6 DNA 提取 | 第26页 |
2.3.7 高通量测序方法 | 第26-27页 |
2.3.8 其他检测项目和仪器 | 第27页 |
2.4 试验材料 | 第27-31页 |
2.4.1 微生物燃料电池接种物 | 第27-28页 |
2.4.2 植物 | 第28页 |
2.4.3 阴极制作方法 | 第28-29页 |
2.4.4 磷酸缓冲液配方 | 第29页 |
2.4.5 微量元素配方 | 第29页 |
2.4.6 维生素配方 | 第29-31页 |
第3章 植物微生物燃料电池接种物的优化 | 第31-43页 |
3.1 电化学性能评价 | 第31-36页 |
3.1.1 反应器电压变化 | 第31-32页 |
3.1.2 功率密度分析 | 第32-33页 |
3.1.3 极化曲线分析 | 第33页 |
3.1.4 电势曲线变化 | 第33-34页 |
3.1.5 循环伏安法 | 第34-35页 |
3.1.6 库伦效率 | 第35-36页 |
3.2 不同接种物启动 MFC 群落分析 | 第36-42页 |
3.2.1 测序结果指数分析 | 第36-37页 |
3.2.2 稀释性曲线分析 | 第37-38页 |
3.2.3 聚类分析 | 第38-39页 |
3.2.4 主成分分析 | 第39页 |
3.2.5 群落分类分析 | 第39-42页 |
3.3 本章小结 | 第42-43页 |
第4章 植物微生物燃料电池的系统优化及群落分析 | 第43-62页 |
4.1 植物 MFC 反应器优化设计及启动运行 | 第43-46页 |
4.1.1 植物 MFC 反应器设计 | 第43-44页 |
4.1.2 反应器的启动运行及植物作用验证 | 第44-45页 |
4.1.3 功率密度分析 | 第45-46页 |
4.2 环境条件对 PMFC 产电性能的影响 | 第46-53页 |
4.2.1 光照对 PMFC 产电性能的影响 | 第46-49页 |
4.2.2 温度对 PMFC 产电性能的影响 | 第49-53页 |
4.3 不同植物对 PMFC 产电性能的影响 | 第53-54页 |
4.3.1 不同植物的功率密度分析 | 第53-54页 |
4.3.2 不同植物的极化曲线分析 | 第54页 |
4.4 群落分析 | 第54-61页 |
4.4.1 测序结果指数分析 | 第54-56页 |
4.4.2 稀疏曲线分析 | 第56页 |
4.4.3 聚类分析 | 第56-58页 |
4.4.4 主成分分析 | 第58页 |
4.4.5 细菌分类 | 第58-61页 |
4.5 本章小结 | 第61-62页 |
结论 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-73页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第73-75页 |
致谢 | 第75页 |