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阴极表面修饰和电压调控改善MEC阴极生物膜生长和产甲烷性能的研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第15-30页
    1.1 课题背景第15页
    1.2 传统二氧化碳产甲烷第15-23页
        1.2.1 电化学法第16-21页
        1.2.2 生物还原法第21-23页
    1.3 微生物电解池简介第23-28页
        1.3.1 微生物燃料电池和电解池原理第23-25页
        1.3.2 微生物电解池阴极第25-26页
        1.3.3 运行电压对微生物电解池的影响第26-27页
        1.3.4 电极表面特性对生物附着的影响第27-28页
    1.4 课题的意义和研究内容第28-30页
        1.4.1 课题研究的目的与意义第28页
        1.4.2 课题研究内容第28-30页
第2章 实验及测试方法第30-39页
    2.1 反应器装置第30-32页
        2.1.1 单室反应器第30-31页
        2.1.2 双室反应器和H型反应器第31-32页
    2.2 阴极的制备第32-34页
        2.2.1 碳布阴极第32-33页
        2.2.2 空气阴极第33页
        2.2.3 阴极表面修饰第33-34页
    2.3 反应器的运行第34页
    2.4 分析和测定方法第34-39页
        2.4.1 电解池性能分析第34-36页
        2.4.2 电化学测试第36-37页
        2.4.3 其它测试方法第37-39页
第3章 外电压对MEC阴极生物膜生长和性能的影响第39-55页
    3.1 不同外电压对MEC性能的影响第39-45页
        3.1.1 运行性能分析第39-40页
        3.1.2 产气性能分析第40-42页
        3.1.3 效率和能量分析第42-43页
        3.1.4 阴极生物膜形态第43-45页
    3.2 外电压转换对阴极生物膜生长的调控第45-50页
        3.2.1 运行性能分析第45-48页
        3.2.2 产气性能分析第48-49页
        3.2.3 阴极生物膜观察第49-50页
    3.3 高电压下阴极耐受情况第50-52页
    3.4 不同驯化阴极对C_2产CH_4的影响第52-53页
    3.5 本章小结第53-55页
第4章 高聚物修饰对阴极生物膜生长和性能的影响第55-61页
    4.1 不同修饰阴极对MEC的影响第55-57页
    4.2 阴极表面修饰PVDF在MFC中的运用第57-60页
    4.3 本章小结第60-61页
第5章 碳粉修饰对阴极生物膜和性能影响的初探第61-66页
    5.1 活性炭修饰阴极第61-63页
        5.1.1 MEC运行和产气性能第61-62页
        5.1.2 电化学分析第62-63页
    5.2 多壁碳纳米管(MWCNT)和单壁碳纳米角(SWCNH)修饰阴极第63-65页
    5.3 本章小结第65-66页
第6章 结论与展望第66-69页
    6.1 主要结论第66-68页
    6.2 工作展望第68-69页
参考文献第69-75页
作者简介及攻读硕士学位期间主要的研究成果第75页

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