两种双室微生物燃料电池工艺处理两种废水的对比研究
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-20页 |
1.1 课题背景 | 第8页 |
1.2 MFC的简介 | 第8-14页 |
1.2.1 MFC的原理 | 第8-9页 |
1.2.2 MFC的分类 | 第9-13页 |
1.2.3 影响电池性能的因素 | 第13-14页 |
1.3 MFC研究进展 | 第14-18页 |
1.3.1 电极 | 第14-15页 |
1.3.2 质子交换膜 | 第15-16页 |
1.3.3 微生物 | 第16-17页 |
1.3.4 底物 | 第17-18页 |
1.4 MFC应用前景 | 第18页 |
1.5 课题研究的内容及意义 | 第18-20页 |
1.5.1 课题研究的内容 | 第18-19页 |
1.5.2 课题研究的目的及意义 | 第19-20页 |
2 实验材料与方法 | 第20-29页 |
2.1 实验装置 | 第20-21页 |
2.2 实验配备 | 第21-23页 |
2.2.1 实验材料 | 第21页 |
2.2.2 实验试剂 | 第21-22页 |
2.2.3 实验仪器 | 第22-23页 |
2.3 MFC的接种与启动 | 第23-24页 |
2.4 MFC参数测定方法 | 第24页 |
2.4.1 电流和电压的测定 | 第24页 |
2.4.2 COD的测定 | 第24页 |
2.4.3 PH的测定 | 第24页 |
2.4.4 金属离子浓度的测定 | 第24页 |
2.5 MFC参数性能评价 | 第24-28页 |
2.5.1 电压 | 第24页 |
2.5.2 MFC内阻 | 第24-25页 |
2.5.3 电流和电流密度 | 第25页 |
2.5.4 功率和功率密度 | 第25-26页 |
2.5.5 极化曲线及功率密度曲线 | 第26-27页 |
2.5.6 COD去除率 | 第27-28页 |
2.5.7 库伦效率 | 第28页 |
2.6 本章小结 | 第28-29页 |
3 利用间歇式传统双室MFC工艺同时处理两种废水 | 第29-33页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 实验内容 | 第29页 |
3.3 结果与讨论 | 第29-32页 |
3.3.1 系统产电情况 | 第29-30页 |
3.3.2 COD去除情况 | 第30-31页 |
3.3.3 极化曲线及功率密度曲线 | 第31-32页 |
3.3.4 金属离子回收 | 第32页 |
3.4 本章小结 | 第32-33页 |
4 利用连续流双室MFC耦合工艺处理两种废水 | 第33-38页 |
4.1 引言 | 第33页 |
4.2 实验内容 | 第33页 |
4.3 结果与讨论 | 第33-37页 |
4.3.1 系统产电情况 | 第33-34页 |
4.3.2 COD去除情况 | 第34-36页 |
4.3.3 极化曲线及功率密度曲线 | 第36页 |
4.3.4 金属离子回收 | 第36-37页 |
4.4 本章小结 | 第37-38页 |
5 两种双室MFC处理废水效果对比与性能分析 | 第38-43页 |
5.1 引言 | 第38页 |
5.2 结果与讨论 | 第38-41页 |
5.2.1 MFC的启动及产电情况 | 第38-39页 |
5.2.2 阳极液废水处理效果 | 第39页 |
5.2.3 极化曲线 | 第39-40页 |
5.2.4 功率密度曲线 | 第40-41页 |
5.2.5 阴极重金属废水处理效果 | 第41页 |
5.3 本章小结 | 第41-43页 |
结论 | 第43-45页 |
参考文献 | 第45-49页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第49-50页 |
致谢 | 第50-51页 |