摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-21页 |
1.1 膜生物反应器(MBR)概述 | 第10-12页 |
1.1.1 膜材料研究现状 | 第10页 |
1.1.2 膜生物反应器(MBR)分类 | 第10-12页 |
1.2 膜污染控制 | 第12-14页 |
1.2.1 膜污染分析及其影响因素 | 第12-13页 |
1.2.2 膜污染控制方式 | 第13页 |
1.2.3 电场控制膜污染机理 | 第13-14页 |
1.3 微生物燃料电池及其特点 | 第14-15页 |
1.3.1 微生物燃料电池处理废水工艺的应用研究 | 第14-15页 |
1.4 MBR与MFC耦合系统研究分析 | 第15页 |
1.5 微藻光合微生物燃料电池 | 第15-16页 |
1.5.1 微藻生物阴极的研究 | 第16页 |
1.6 微藻生物阴极型微生物燃料电池与MBR结合可行性分析 | 第16-17页 |
1.7 导电涂层 | 第17-19页 |
1.7.1 聚苯胺特性及其研究应用 | 第17-18页 |
1.7.2 聚吡咯特性及其研究应用 | 第18页 |
1.7.3 二氧化锰 | 第18-19页 |
1.8 绪论小结 | 第19-21页 |
2 实验研究的目的、意义与内容 | 第21-23页 |
2.1 实验研究的目的与意义 | 第21页 |
2.2 实验研究的内容 | 第21-23页 |
3 导电膜的制备与改性 | 第23-30页 |
3.1 引言 | 第23页 |
3.2 实验部分 | 第23-27页 |
3.2.1 试剂与仪器 | 第23页 |
3.2.2 不锈钢网预处理 | 第23-24页 |
3.2.3 MnO_2改性不锈钢网导电膜的制备 | 第24-25页 |
3.2.4 MnO_2@PANI改性不锈钢网导电膜的制备 | 第25-26页 |
3.2.5 MnO_2@PPy改性不锈钢网导电膜的制备 | 第26页 |
3.2.6 活性炭复合不锈钢网导电膜的制备 | 第26-27页 |
3.3 结果与讨论 | 第27-29页 |
3.3.1 扫描电镜SEM图 | 第27-29页 |
3.3.2 膜通量的测定 | 第29页 |
3.4 小结 | 第29-30页 |
4 导电膜在MBR-MFC反应器中应用的性能 | 第30-37页 |
4.1 引言 | 第30页 |
4.2 实验部分 | 第30-32页 |
4.2.1 试剂与仪器 | 第30页 |
4.2.2 MBR-MFC反应器构型 | 第30-31页 |
4.2.3 MBR-MFC反应器系统的培养和操作条件 | 第31-32页 |
4.2.4 MBR-MFC系统的水质分析和方法 | 第32页 |
4.2.5 MBR-MFC系统的电化学测量和分析 | 第32页 |
4.3 结果与讨论 | 第32-36页 |
4.3.1 水处理效果分析 | 第32-33页 |
4.3.2 MBR-MFC系统功率输出效果分析 | 第33-36页 |
4.4 小结 | 第36-37页 |
5 MBR-PMFC耦合系统的构建及测试 | 第37-46页 |
5.1 引言 | 第37页 |
5.2 实验部分 | 第37-40页 |
5.2.1 试剂与仪器 | 第37页 |
5.2.2 反应器构型分析 | 第37-38页 |
5.2.3 MBR-PMFC反应器系统的培养和操作条件 | 第38-40页 |
5.2.4 MBR-PMFC系统的分析和方法 | 第40页 |
5.3 结果与讨论 | 第40-45页 |
5.3.1 阴极室溶解氧与电压关系分析 | 第40-41页 |
5.3.2 阴极室pH变化趋势 | 第41页 |
5.3.3 不同导电膜电压输出情况及分析 | 第41-42页 |
5.3.4 水质状况分析 | 第42-44页 |
5.3.5 微藻生长趋势 | 第44-45页 |
5.4 小结 | 第45-46页 |
6 微藻(小球藻)絮凝研究 | 第46-50页 |
6.1 引言 | 第46页 |
6.2 实验部分 | 第46-47页 |
6.2.1 试剂与仪器 | 第46页 |
6.2.2 试验方法、条件及测定方法 | 第46-47页 |
6.3 结果与讨论 | 第47-49页 |
6.3.1 絮凝效果分析 | 第47-49页 |
6.4 小结 | 第49-50页 |
7 结论 | 第50-52页 |
参考文献 | 第52-57页 |
附录A 附录内容名称 | 第57-58页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第58-59页 |
致谢 | 第59-60页 |