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当前位置:教育论文中心首页--硕士论文--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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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
 
     论文目录
 
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

 
 
论文编号BS4257029,这篇论文共79
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