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单室空气阴极微生物燃料电池反硝化系统构建与性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
1 绪论第14-48页
    1.1 课题来源第14页
    1.2 课题背景第14-17页
        1.2.1 我国水资源问题现状第14-16页
        1.2.2 我国废水的排放和处理现状第16页
        1.2.3 我国废水氮污染的现状和危害第16-17页
    1.3 废水脱氮技术第17-28页
        1.3.1 物理化学法第17-19页
        1.3.2 生物法第19-28页
    1.4 微生物燃料电池的基本原理第28-35页
        1.4.1 微生物燃料电池的工作原理第29-32页
        1.4.2 产电微生物和产电微生物的电子传递机理第32-35页
    1.5 微生物燃料电池的应用第35-40页
        1.5.1 废水处理第35-38页
        1.5.2 环境监测第38-39页
        1.5.3 环境修复第39-40页
    1.6 微生物燃料电池的脱氮研究进展第40-46页
        1.6.1 MFC的脱氮原理和优势第40-41页
        1.6.2 MFC去除硝酸根第41-43页
        1.6.3 MFC去除亚硝酸根第43-44页
        1.6.4 MFC去除铵根第44-46页
    1.7 本文的研究目的和研究内容第46-48页
        1.7.1 研究目的第46页
        1.7.2 研究内容第46-47页
        1.7.3 技术路线图第47-48页
2 硝酸根对单室空气阴极微生物燃料电池产电性能的影响第48-77页
    2.1 引言第48页
    2.2 材料和方法第48-61页
        2.2.1 MFC的结构和构建第48-50页
        2.2.2 MFC的接种和启动第50-52页
        2.2.3 MFC的运行第52-54页
        2.2.4 电化学性能测试第54-55页
        2.2.5 运行液的物化性质测定和成分检测第55-56页
        2.2.6 气体体积测量和成分检测第56-57页
        2.2.7 生物学测试第57-58页
        2.2.8 计算方法第58-61页
        2.2.9 统计学分析方法第61页
    2.3 结果和讨论第61-75页
        2.3.1 硝酸根对单室MFC电压的影响第61-63页
        2.3.2 硝酸根对单室MFC产电效率的影响第63-71页
        2.3.3 硝酸根对单室MFC最大功率密度的影响第71-72页
        2.3.4 MFC的阳极微生物种群分析第72-75页
    2.4 本章小结第75-77页
3 单室空气阴极微生物燃料电池的硝酸根去除性能第77-104页
    3.1 引言第77页
    3.2 材料和方法第77-84页
        3.2.1 MFC的结构和构建第77页
        3.2.2 MFC的接种和启动第77-79页
        3.2.3 MFC的运行第79-80页
        3.2.4 电化学性能测试第80-81页
        3.2.5 运行液的物化性质测定和成分检测第81页
        3.2.6 气体体积测量和成分检测第81-82页
        3.2.7 生物学测试第82页
        3.2.8 计算方法第82-84页
    3.3 结果和讨论第84-102页
        3.3.1 单室MFC硝酸根去除系统的构建和系统的硝酸根去除性能第84-89页
        3.3.2 基质浓度对单室MFC硝酸根去除系统的性能的影响第89-91页
        3.3.3 温度对单室MFC的硝酸根去除速率的影响第91-93页
        3.3.4 单室MFC的硝酸根降解动力学第93-95页
        3.3.5 单室MFC硝酸根去除系统的阳极生物膜的电化学特性第95-98页
        3.3.6 单室MFC硝酸根去除系统的阳极微生物种群分析第98-102页
    3.4 本章小结第102-104页
4 亚硝酸根对单室空气阴极微生物燃料电池产电性能的影响第104-129页
    4.1 引言第104页
    4.2 材料和方法第104-110页
        4.2.1 MFC的结构和构建第104-105页
        4.2.2 MFC的接种和启动第105-106页
        4.2.3 MFC的运行第106-108页
        4.2.4 电化学性能测试第108-109页
        4.2.5 运行液的物化性质测定和成分检测第109页
        4.2.6 气体体积测量和成分检测第109页
        4.2.7 生物学测试第109页
        4.2.8 计算方法第109-110页
        4.2.9 统计学分析方法第110页
    4.3 结果和讨论第110-127页
        4.3.1 亚硝酸根对单室MFC启动的影响第110-113页
        4.3.2 亚硝酸根对单室MFC最大功率密度的影响第113页
        4.3.3 亚硝酸根对单室MFC电压的影响第113-118页
        4.3.4 亚硝酸根对单室MFC产电效率的影响第118-122页
        4.3.5 MFC的阳极微生物种群分析第122-127页
    4.4 本章小结第127-129页
5 单室空气阴极微生物燃料电池的亚硝酸根去除性能第129-165页
    5.1 引言第129页
    5.2 材料和方法第129-136页
        5.2.1 MFC的结构和构建第129页
        5.2.2 MFC的接种和启动第129-131页
        5.2.3 MFC的运行第131-133页
        5.2.4 电化学性能测试第133页
        5.2.5 运行液的物化性质测定和成分检测第133页
        5.2.6 气体体积测量和成分检测第133页
        5.2.7 生物学测试第133-136页
        5.2.8 计算方法第136页
    5.3 结果和讨论第136-163页
        5.3.1 单室MFC亚硝酸根去除系统的构建和系统的亚硝酸根去除性能第136-139页
        5.3.2 单室MFC的亚硝酸根降解动力学第139-144页
        5.3.3 单室MFC亚硝酸根去除系统的阳极生物膜的电化学特性第144页
        5.3.4 单室MFC亚硝酸根去除系统的阳极微生物种群分析第144-152页
        5.3.5 单室MFC亚硝酸根去除系统的阳极微生物群落的反硝化和DNRA关键功能基因第152-159页
        5.3.6 单室MFC亚硝酸根去除系统的导电菌毛基因第159-163页
    5.4 本章小结第163-165页
6 结论和展望第165-169页
    6.1 结论第165-167页
    6.2 创新点第167页
    6.3 展望第167-169页
参考文献第169-204页
致谢第204-205页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第205-206页

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