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生物阴极型微生物燃料电池处理含盐氨氮废水及产电性能的研究

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

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