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纯菌生物阴极MFCs还原Cr(Ⅵ)的浓度与腐殖酸效应

摘要第4-5页
Abstract第5页
目录第6-8页
1 研究背景第8-18页
    1.1 微生物燃料电池第8-12页
        1.1.1 生物阴极MFCs第9-10页
        1.1.2 MFCs处理重金属第10-12页
    1.2 电化学活性菌的分离第12-15页
        1.2.1 电化学活性菌的分离第12-15页
    1.3 MFCs中的电子传递第15-17页
        1.3.1 MFCs阳极电子传递第15-16页
        1.3.2 MFCs阴极电子传递第16-17页
        1.3.3 腐殖酸第17页
    1.4 研究目的与研究内容第17-18页
        1.4.1 研究目的第17页
        1.4.2 研究内容第17-18页
2 实验材料与方法第18-27页
    2.1 实验技术路线第18页
    2.2 实验材料第18-23页
        2.2.1 实验装置第18-19页
        2.2.2 实验仪器与试剂第19-21页
        2.2.3 电极及阳离子交换膜预处理第21页
        2.2.4 菌种、培养基及反应溶液第21-23页
    2.3 电池参数测定与计算第23-25页
        2.3.1 电流、电流密度、功率密度、电量的计算第23-24页
        2.3.2 阴极库仑效率第24页
        2.3.3 线性扫描伏安法(LSV)和循环伏安法(CV)第24-25页
    2.4 分析方法第25-27页
        2.4.1 铬的分析方法第25页
        2.4.2 COD的分析方法第25-26页
        2.4.3 胞外有机物和生物量的测定第26页
        2.4.4 生物阴极电化学活性菌的分离第26-27页
3 结果与讨论第27-40页
    3.1 反应器驯化与分离生物阴极纯菌第27-29页
        3.1.1 生物阴极驯化第27-28页
        3.1.2 生物阴极电化学活性菌的分离第28-29页
    3.2 Cr(Ⅵ)浓度对MFCs生物阴极性能影响第29-34页
    3.3 腐殖酸(HA)对MFCs生物阴极性能影响第34-40页
结论第40-41页
参考文献第41-47页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第47-48页
致谢第48-49页

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