摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
前言 | 第14-15页 |
1 绪论 | 第15-25页 |
1.1 微生物燃料电池的介绍 | 第15-16页 |
1.2 生物阴极型微生物燃料电池的研究进展 | 第16-20页 |
1.2.1 非生物阴极 | 第16-17页 |
1.2.2 生物阴极 | 第17-20页 |
1.3 含盐废水有机物和氨氮处理的研究进展 | 第20-21页 |
1.4 生物阴极型MFC处理脱氮除碳的研究 | 第21-23页 |
1.5 课题的研究背景、目的和意义 | 第23-25页 |
1.5.1 选题背景 | 第23页 |
1.5.2 课题研究目的和意义 | 第23-25页 |
2 实验材料与方法 | 第25-32页 |
2.1 生物阴极型微生物燃料电池和实验系统 | 第25-26页 |
2.1.1 生物阴极型微生物燃料电池的构建 | 第25页 |
2.1.2 BCMFC的接种与启动 | 第25-26页 |
2.2 实验试剂和仪器 | 第26-29页 |
2.2.1 实验试剂 | 第26-28页 |
2.2.2 主要仪器 | 第28-29页 |
2.3 数据采集装置与方法 | 第29页 |
2.4 BCMFC产电性能分析方法及计算方法 | 第29-31页 |
2.4.1 电流密度和功率密度 | 第29-30页 |
2.4.2 极化曲线 | 第30页 |
2.4.3 内阻的测定 | 第30-31页 |
2.5 BCMFC水质化学分析方法 | 第31-32页 |
3 BCMFC处理含盐氨氮废水及产电性能 | 第32-65页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 材料与方法 | 第32-33页 |
3.2.1 试剂与仪器 | 第32-33页 |
3.2.2 实验装置与实验方法 | 第33页 |
3.3 不同外电阻条件BCMFC脱氮除碳及产电性能 | 第33-39页 |
3.3.1 不同外电阻条件对BCMFC氨氮去除的影响 | 第34-35页 |
3.3.2 不同外电阻条件对BCMFC三氮变化的影响 | 第35-36页 |
3.3.3 不同外电阻条件对BCMFC有机物的影响 | 第36-37页 |
3.3.4 不同外电阻条件对BCMFC产电性能的影响 | 第37-39页 |
3.4 不同盐度下BCMFC脱氮除碳及产电性能 | 第39-46页 |
3.4.1 不同盐度对BCMFC氨氮去除的影响 | 第39-40页 |
3.4.2 不同盐度对BCMFC三氮去除的影响 | 第40-41页 |
3.4.3 不同盐度对BCMFC有机物去除的影响 | 第41-43页 |
3.4.4 不同盐度对BCMFC产电性能的影响 | 第43-46页 |
3.5 不同溶解氧下BCMFC脱氮除碳及产电性能 | 第46-53页 |
3.5.1 不同溶解氧对BCMFC氨氮去除的影响 | 第46-47页 |
3.5.2 不同溶解氧对BCMFC三氮去除的影响 | 第47-49页 |
3.5.3 不同溶解氧对BCMFC有机物去除的影响 | 第49-50页 |
3.5.4 不同溶解氧对BCMFC产电性能的影响 | 第50-53页 |
3.6 不同水力停留时间下BCMFC脱氮除碳及产电性能 | 第53-57页 |
3.6.1 不同HRT对BCMFC氨氮去除的影响 | 第53-54页 |
3.6.2 不同HRT对BCMFC三氮去除的影响 | 第54-55页 |
3.6.3 不同HRT对BCMFC有机物去除的影响 | 第55-56页 |
3.6.4 不同HRT对BCMFC产电性能的影响 | 第56-57页 |
3.7 不同碳氮比下BCMFC脱氮除碳及产电性能 | 第57-63页 |
3.7.1 不同碳氮比对BCMFC氨氮去除的影响 | 第57-58页 |
3.7.2 不同碳氮比对BCMFC三氮去除的影响 | 第58-60页 |
3.7.3 不同碳氮比对BCMFC有机物去除的影响 | 第60-61页 |
3.7.4 不同碳氮比对BCMFC产电性能的影响 | 第61-63页 |
3.8 本章小结 | 第63-65页 |
4 BCMFC基质降解动力学的研究 | 第65-82页 |
4.1 引言 | 第65页 |
4.2 材料与方法 | 第65-68页 |
4.2.1 材料与仪器 | 第65-66页 |
4.2.2 实验装置与方法 | 第66页 |
4.2.3 指标测定方法 | 第66页 |
4.2.4 基质降解动力学模型的建立 | 第66-68页 |
4.3 不同盐度下BCMFC基质降解动力学 | 第68-72页 |
4.3.1 不同盐度下阳极降解COD的动力学 | 第68-69页 |
4.3.2 不同盐度下阴极去除氨氮的动力学 | 第69-72页 |
4.4 不同DO下BCMFC基质降解动力学 | 第72-75页 |
4.4.1 不同DO下阳极降解COD的动力学 | 第72-73页 |
4.4.2 不同DO下阴极去除氨氮的动力学 | 第73-75页 |
4.5 不同HRT下BCMFC基质降解动力学 | 第75-77页 |
4.5.1 不同HRT下阳极降解COD的动力学 | 第75-76页 |
4.5.2 不同HRT下阴极去除氨氮的动力学 | 第76-77页 |
4.6 不同外电阻下BCMFC基质降解动力学 | 第77-79页 |
4.6.1 不同外电阻下阳极降解COD的动力学 | 第77-78页 |
4.6.2 不同外电阻下阴极去除氨氮的动力学 | 第78-79页 |
4.7 幂函数动力学模型与Monod模型的比较 | 第79-80页 |
4.7.1 阳极去除COD的幂函数动力学模型与Monod模型的比较 | 第79页 |
4.7.2 阴极极去除COD的幂函数动力学模型与Monod模型的比较 | 第79-80页 |
4.8 本章小结 | 第80-82页 |
5 BCMFC中酶活性的测定 | 第82-88页 |
5.1 引言 | 第82页 |
5.2 材料与方法 | 第82-85页 |
5.2.1 材料与仪器 | 第82页 |
5.2.2 实验装置与方法 | 第82页 |
5.2.3 指标测定方法 | 第82-85页 |
5.3 盐度对硝化反硝化酶活性的影响 | 第85-86页 |
5.4 溶解氧对硝化反硝化酶活性的影响 | 第86-87页 |
5.5 本章小结 | 第87-88页 |
6 研究结论与展望 | 第88-90页 |
6.1 研究结论 | 第88-89页 |
6.2 展望 | 第89-90页 |
参考文献 | 第90-95页 |
致谢 | 第95-96页 |
个人简历 | 第96页 |
发表的学术论文 | 第96页 |