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【6h】

基于微纳米材料的高性能微生物燃料电池阳极材料的研究

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目录

摘要

第一章绪论

1.1引言

1.2微生物燃料电池

1.2.1 MFC的发展历程

1.2.2 MFC的应用潜能

1.2.3 MFC的基本工作原理

1.2.4 MFC的电子传递机制

1.2.5 MFC研究现状和影响

1.3 MFC的阳极研究进展

1.3.1碳基材料

1.3.2金属化合物修饰

1.3.3碳米管修饰

1.3.4复合修饰

1.3.5表面改性

1.3.6棉基材料

1.4研究意义

1.5研究思路与方法

1.6主要的研究内容

第二章实验研究方法

2.1实验器材

2.2培养基

2.3 MFC的构建与启动

2.3.1电池的构建

2.3.2电池的启动与运行

2.4电池的性能表征

2.4.1电化学测试方法

2.4.2功效测试

2.5物性表征技术

2.5.1扫描电子显微镜

2.5.2透射电子显微镜

2.5.4 X射线粉末衍射

2.5.5拉曼光谱

2.5.6比表面积和孔径分布

第三章氮掺杂碳纳米颗粒修饰碳化棉织物电极的制备及其性能研究

3.1引言

3.2实验部分

3.2.1样品制备

3.2.2形貌及物化特性表征

3.2.3 MFC启动、运行及性能测试

3.2.4电化学性能测试

3.3结果与讨论

3.3.1材料制备及形貌分析

3.3.2 NC@CCT的结构特点

3.3.3 MFC性能分析

3.3.4电化学性能分析

3.3.5生物膜的形态分析

3.4本章小结

第四章碳化钼纳米颗粒修饰碳化棉织物电极的制备及其性能研究

4.1引言

4.2实验部分

4.2.2形貌及物化特性表征

4.2.3 MFC的构建及性能测试

4.2.4电化学性能测试

4.3结果与讨论

4.3.1 Mo2C/CCT的物化特性分析

4.3.2 MFC的性能分析

4.3.3电化学性能分析

4.3.4 Mo2C/CCT生物膜形貌分析

4.4本章小结

第五章多孔椭球体Ni0.1Mn0.9O1.45修饰碳毡作为MFC高性能阳极材料的研究

5.1引言

5.2实验部分

5.2.1样品制备

5.2.2形貌及物化特性表征

5.2.3 MFC的构建及性能测试

5.2.4电化学性能测试

5.3结果与讨论

5.3.1材料的制备及物性形貌分析

5.3.2 Ni0.1Mn0.9O1.45的电化学活性分析

5.3.3 MFC的性能分析

5.3.4 Ni0.1Mn0.9O1.45/CF的生物膜形貌分析

5.4本章小结

第六章无模板合成多层γ-MnO2/GO纳米薄片修饰碳毡作为高性能MFC阳极材料的研究

6.1引言

6.2实验部分

6.2.3 MFC的构建和性能分析

6.2.4电化学性能测试

6.3结果与讨论

6.3.1多层γ-MnO2/GO纳米片复合材料的物化表征

6.3.2 MFC的性能分析

6.3.3电化学性能分析

6.3.4 γ-MnO2/GO/CF的生物膜形貌分析

6.4结论

结论与展望

参考文献

攻读博士学位期间发表的论文及专利

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