螺旋藻藻胆蛋白的提取及其对太阳能电池光阳极的敏化研究
螺旋藻藻胆蛋白的提取及其对太阳能电池光阳极的敏化研究【摘要】:本论文综述了螺旋藻、藻胆蛋白和染料敏化TiO2太阳能电池的结构、基本原理及其发展概况,在此基础上重点研究了螺旋藻的培养
【学位授予单位】:燕山大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2009
【分类号】:TM914.4
【目录】:
- 摘要4-5
- ABSTRACT5-11
- 第1章 绪论11-23
- 1.1 课题研究背景及内容11-12
- 1.2 螺旋藻12-14
- 1.2.1 螺旋藻的生物特性13
- 1.2.2 螺旋藻主要成分13-14
- 1.2.3 螺旋藻的培养方法14
- 1.3 藻胆蛋白14-17
- 1.3.1 藻胆蛋白的结构和性质15
- 1.3.2 藻胆蛋白的提取和纯化方法15-16
- 1.3.3 藻胆蛋白的应用16-17
- 1.4 染料敏化太阳能电池17-22
- 1.4.1 太阳能电池概述17-18
- 1.4.2 染料敏化太阳能电池的结构和工作原理18-19
- 1.4.3 影响DSSC 性能的主要因素19-21
- 1.4.4 染料敏化太阳能电池的研究现状和发展前景21-22
- 1.5 本章小结22-23
- 第2章 Z 氏法螺旋藻培养23-31
- 2.1 实验仪器与药品23-24
- 2.1.1 实验仪器23
- 2.1.2 实验药品23-24
- 2.2 螺旋藻的Z 氏培养方法24-27
- 2.2.1 Z 氏培养基溶液的配制24-26
- 2.2.2 培养基溶液与培养器的灭菌26
- 2.2.3 接种26
- 2.2.4 光照培养26-27
- 2.2.5 螺旋藻生长量的测定27
- 2.3 实验结果与讨论27-30
- 2.3.1 对Z 氏培养基制备过程的探讨27-28
- 2.3.2 对螺旋藻光照培养过程的探讨28-30
- 2.4 本章小结30-31
- 第3章 废水-海水混合基螺旋藻培养31-39
- 3.1 实验仪器与药品31
- 3.2 废水-海水混合培养方法31-32
- 3.2.1 废水-海水混合比例的初选方法31-32
- 3.2.2 废水/海水最佳混合比例的确定方法32
- 3.3 培养基中螺旋藻生物量及基质含量的测定方法32-34
- 3.4 实验结果与讨论34-38
- 3.4.1 废水-海水混合比例的选取34-36
- 3.4.2 螺旋藻生物量及培养基质的含量36-37
- 3.4.3 混合培养基的最佳废水/海水比例37-38
- 3.5 本章小结38-39
- 第4章 藻胆蛋白的提取39-48
- 4.1 实验仪器与药品39
- 4.2 藻胆蛋白的提取方法39-40
- 4.3 藻胆蛋白浓度检测方法40
- 4.4 藻胆蛋白的大量提取与浓缩40-41
- 4.5 实验结果与讨论41-47
- 4.5.1 藻胆蛋白的浓度与吸光度的标准曲线41
- 4.5.2 藻胆蛋白提取的影响因素分析41-45
- 4.5.3 藻胆蛋白提取的最佳条件45-46
- 4.5.4 藻胆蛋白的光谱特性46-47
- 4.6 本章小结47-48
- 第5章 藻胆蛋白对TiO_2光阳极的敏化48-57
- 5.1 实验仪器与药品48
- 5.1.1 实验仪器48
- 5.1.2 实验药品48
- 5.2 TiO_2 薄膜光阳极的制备方法48-49
- 5.2.1 Ti02 溶胶-凝胶的制备48-49
- 5.2.2 Ti02 薄膜的拉制与焙烧49
- 5.3 藻胆蛋白对TiO_2 薄膜光阳极的敏化方法49-50
- 5.4 实验结果与讨论50-56
- 5.4.1 Ti02 薄膜的制备和表征结果50-52
- 5.4.2 藻胆蛋白敏化Ti02 薄膜光阳极的影响因素分析52-56
- 5.4.3 藻胆蛋白敏化Ti02 薄膜光阳极的最佳条件56
- 5.5 本章小结56-57
- 第6章 染料敏化太阳能电池的制作与性能57-66
- 6.1 实验仪器与药品57
- 6.2 电解质溶液的配制57
- 6.3 对电极的制作57-58
- 6.4 DSSC 的组装58
- 6.5 DSSC 的性能检测58-59
- 6.6 实验结果与讨论59-65
- 6.6.1 蛋白上染率对电池开路电压和短路电流等参数的影响59-62
- 6.6.2 藻胆蛋白与菁染料复合敏化光阳极对电池性能的影响62-63
- 6.6.3 敏化过程中金属离子的掺杂对电池性能的影响63
- 6.6.4 DSSC 的放电性能初探63-65
- 6.7 本章小结65-66
- 结论66-67
- 参考文献67-71
- 攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果71-72
- 致谢72-73
- 作者简介73
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