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纳米多孔碳纤维材料的制备及其促进微生物燃料电池阳极界面电子转移机制研究 |
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论文目录 |
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摘要 | 第6-8页 | ABSTRACT | 第8-10页 | 第1章 绪论 | 第11-27页 | 1.1 引言 | 第11页 | 1.2 微生物燃料电池概述 | 第11-15页 | 1.2.1 微生物燃料电池的基本原理及分类 | 第11-12页 | 1.2.2 产电微生物在电极界面的电子传递方式 | 第12-14页 | 1.2.3 微生物燃料电池的主要评价方法 | 第14-15页 | 1.3 微生物燃料电池阳极材料研究进展 | 第15-24页 | 1.3.1 三维大孔结构材料 | 第15-19页 | 1.3.2 介孔材料 | 第19-20页 | 1.3.3 电极表面化学修饰和功能化 | 第20-22页 | 1.3.4 碳纤维材料 | 第22-24页 | 1.4 论文选题依据和研究内容 | 第24-27页 | 1.4.1 选题依据 | 第24-25页 | 1.4.2 研究内容 | 第25-27页 | 第2章 材料与方法 | 第27-35页 | 2.1 实验试剂 | 第27-28页 | 2.2 仪器设备 | 第28-29页 | 2.3 材料制备技术 | 第29-31页 | 2.3.1 静电纺丝技术简介 | 第29页 | 2.3.2 静电纺丝条件参数优化 | 第29-31页 | 2.4 材料物理表征技术 | 第31页 | 2.4.1 场发射扫描电子显微镜 | 第31页 | 2.4.2 透射电子显微镜 | 第31页 | 2.4.3 X射线粉末衍射分析 | 第31页 | 2.4.4 热重分析仪 | 第31页 | 2.4.5 X射线光电子能谱仪 | 第31页 | 2.4.6 比表面积和孔径分布分析 | 第31页 | 2.5 电极制备及质子交换膜处理 | 第31-32页 | 2.5.1 阳极制备 | 第31-32页 | 2.5.2 阴极制备 | 第32页 | 2.5.3 质子交换膜处理 | 第32页 | 2.6 微生物燃料电池的构建与运行 | 第32-33页 | 2.6.1 产电菌的接种与培养 | 第32页 | 2.6.2 双室微生物燃料电池的搭建与运行 | 第32-33页 | 2.6.3 三电极半电池的搭建与运行 | 第33页 | 2.7 微生物燃料电池电化学测试 | 第33页 | 2.8 阳极生物膜处理和观察 | 第33页 | 2.9 阳极生物膜总蛋白含量测定 | 第33-35页 | 第3章 多孔碳纳米纤维提升微生物燃料电池阳极性能研究 | 第35-45页 | 3.1 引言 | 第35页 | 3.2 实验方法 | 第35-36页 | 3.3 结果与讨论 | 第36-43页 | 3.3.1 多孔碳纤维材料形貌表征 | 第36-37页 | 3.3.2 多孔碳纤维的比表面积和孔径分布分析 | 第37-38页 | 3.3.3 多孔碳纤维表面性质分析 | 第38-40页 | 3.3.4 电化学行为测试 | 第40-41页 | 3.3.5 全池MFC性能测试及电极上生物膜形貌的观察 | 第41-43页 | 3.4 本章小结 | 第43-45页 | 第4章 介孔与大孔协同促进界面电子转移机制研究 | 第45-61页 | 4.1 引言 | 第45页 | 4.2 实验方法 | 第45-46页 | 4.3 结果与讨论 | 第46-59页 | 4.3.1 材料的热重分析 | 第46-47页 | 4.3.2 材料形貌表征 | 第47-50页 | 4.3.3 材料的比表面积和孔径分布分析 | 第50-51页 | 4.3.4 材料的表面性质分析 | 第51-53页 | 4.3.5 生物电催化行为分析 | 第53-56页 | 4.3.6 四种材料的双室MFC性能测试 | 第56-57页 | 4.3.7 四种材料阳极上的生物膜观察和蛋白质含量测定 | 第57-58页 | 4.3.8 电极与生物膜之间的电子传递机制 | 第58-59页 | 4.4 本章小结 | 第59-61页 | 第5章 结论与展望 | 第61-63页 | 5.1 结论 | 第61页 | 5.2 展望 | 第61-63页 | 参考文献 | 第63-77页 | 致谢 | 第77-79页 | 硕士期间科研情况 | 第79页 |
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