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生物阴极微生物电解池去除Cd(Ⅱ)的外加电压与碳源效应

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 研究进展第8-15页
    1.1 镉污染来源及危害第8-9页
        1.1.1 镉污染来源第8页
        1.1.2 镉污染危害第8-9页
    1.2 镉污染的传统处理技术第9-11页
        1.2.1 化学法第9页
        1.2.2 生物法第9页
        1.2.3 物化法第9-11页
    1.3 微生物电解池第11-14页
        1.3.1 生物阴极MECs第11-13页
        1.3.2 电压对阴极生物膜的影响第13页
        1.3.3 碳源对阴极生物膜的影响第13-14页
        1.3.4 MECs去除重金属第14页
    1.4 研究意义、目的和内容第14-15页
        1.4.1 研究目的与意义第14页
        1.4.2 研究内容第14-15页
2 实验材料和方法第15-25页
    2.1 实验装置第15-16页
    2.2 实验材料第16-20页
        2.2.1 试剂与仪器第16-18页
        2.2.2 电极和膜材料第18页
        2.2.3 菌种、阴阳极液第18-20页
    2.3 微生物电解池性能参数计算第20-24页
        2.3.1 电流、电流密度、电量第20-21页
        2.3.2 阳极、阴极库伦效率第21-22页
        2.3.3 比收率第22页
        2.3.4 能量效率和系统能量效率第22-23页
        2.3.5 单位能耗第23-24页
        2.3.6 氢气表观速率第24页
    2.4 分析方法第24-25页
        2.4.1 COD测定第24页
        2.4.2 Cd(Ⅱ)测定第24-25页
        2.4.3 H_2的测定第25页
        2.4.4 阴极生物量、有机物的测定第25页
        2.4.5 循环伏安曲线第25页
3 结果与讨论第25-40页
    3.1 电压效应第25-35页
        3.1.1 阴阳极电势与回路电流第25-27页
        3.1.2 Cd(Ⅱ)去除第27-30页
        3.1.3 循环伏安曲线第30-31页
        3.1.4 温度效应第31-34页
        3.1.5 电压切换效应第34-35页
    3.2 碳源效应第35-40页
        3.2.1 较低浓度Cd(Ⅱ)第35-37页
        3.2.2 较高浓度Cd(Ⅱ)第37-40页
结论第40-41页
参考文献第41-45页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第45-46页
致谢第46-47页

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