摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
目录 | 第8-11页 |
CONTENTS | 第11-14页 |
第一章 绪论 | 第14-27页 |
·微生物燃料电池的简介 | 第14-16页 |
·微生物燃料电池的定义及其分类 | 第14-15页 |
·微生物燃料电池的产电机理 | 第15-16页 |
·微生物燃料电池的产电特点 | 第16页 |
·微生物燃料电池主流的研究进展 | 第16-22页 |
·微生物燃料电池池体结构的研究进展 | 第16-18页 |
·微生物燃料电池阳极材料的研究进展 | 第18-20页 |
·微生物燃料电池盐桥的研究动态 | 第20-21页 |
·微生物燃料电池的阴极的研究进展 | 第21-22页 |
·微生物燃料电池的应用前景 | 第22页 |
·影响微生物燃料电池性能的主要因素 | 第22-25页 |
·活化损失 | 第23页 |
·欧姆损失 | 第23-24页 |
·质量传递损失 | 第24-25页 |
·微生物燃料电池的优越性 | 第25页 |
·本课题的选题目的和主要工作 | 第25-26页 |
·本课题的创新性 | 第26-27页 |
第二章 实验方法与内容 | 第27-35页 |
·实验内容 | 第27页 |
·实验材料 | 第27-30页 |
·菌种的获取、培养及接种 | 第27-28页 |
·实验仪器和试剂 | 第28-29页 |
·微生物燃料电池的阴极条件 | 第29页 |
·盐桥的制作 | 第29-30页 |
·微生物燃料电池实验装置 | 第30页 |
·分析项目 | 第30-35页 |
·微生物燃料电池的内阻 | 第30-32页 |
·微生物燃料电池的外阻 | 第32页 |
·微生物燃料电池的功率和功率密度 | 第32-33页 |
·极化曲线 | 第33页 |
·废水处理效率 | 第33页 |
·COD、pH和温度 | 第33-35页 |
第三章 盐桥连接下微生物燃料电池阳极材料优化的研究 | 第35-44页 |
·不同微生物燃料电池阳极碳材料的性质 | 第35-37页 |
·碳材料的物理性质 | 第35-36页 |
·实验准备 | 第36-37页 |
·不同阳极材料微生物燃料电池的产电性能研究 | 第37-42页 |
·微生物燃料电池极化曲线的分析 | 第37-39页 |
·不同阳极材料下微生物燃料电池内阻的分析 | 第39页 |
·不同密度阳极材料对微生物燃料电池性能的影响 | 第39-40页 |
·不同阳极材料对微生物燃料电池稳定性能的研究 | 第40-41页 |
·不同碳材料微生物燃料电池阳极室pH和温度的变化趋势 | 第41-42页 |
·碳纤维布微生物燃料电池对电流密度的影响 | 第42页 |
·不同连接方式微生物燃料电池产电性能的比较 | 第42-43页 |
·小结 | 第43-44页 |
第四章 微生物燃料电池应用于水处理技术的研究 | 第44-49页 |
·微生物燃料电池的准备与运行 | 第44页 |
·以葡萄糖为基质的微生物燃料电池的研究 | 第44-47页 |
·以不同浓度的葡萄糖为基质微生物燃料电池的产电特性 | 第44-46页 |
·微生物燃料电池与厌氧工艺对葡萄糖降解对比的分析 | 第46页 |
·电解质硫酸镁质量浓度对微生物燃料电池性能的影响 | 第46-47页 |
·微生物燃料电池曝气头的研究 | 第47页 |
·小结 | 第47-49页 |
第五章 微生物燃料电池用于造纸废水处理的研究 | 第49-52页 |
·实验的准备 | 第49页 |
·造纸废水的特点 | 第49页 |
·实验装置 | 第49页 |
·微生物燃料电池用于造纸废水处理时的产电特性 | 第49-50页 |
·不同温度条件下对微生物燃料电池处理造纸废水的影响 | 第50-51页 |
·小结 | 第51-52页 |
结论 | 第52-54页 |
参考文献 | 第54-58页 |
攻读硕士学位期间发表论文 | 第58-60页 |
致谢 | 第60页 |