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微生物燃料电池共代谢降解氰化物及产电性能研究

致谢第1-6页
摘要第6-7页
Abstract第7-14页
1 引言第14-15页
2 文献综述第15-36页
   ·含氰废水的概述第15-21页
     ·氰化物及含氰废水的来源第15页
     ·含氰废水处理方法第15-18页
     ·微生物法处理含氰废水的研究现状第18-20页
     ·微生物法处理含氰废水存在问题及前景展望第20-21页
   ·微生物燃料电池第21-24页
     ·基本原理第21-22页
     ·微生物燃料电池的电化学损失第22-24页
   ·阳极产电微生物电子传递机理及群落结构第24-26页
     ·产电微生物第24页
     ·胞外电子传递机理第24-25页
     ·阳极产电微生物群落结构第25-26页
   ·阳极材料修饰第26-29页
     ·化学法改性电极第27页
     ·金属及其氧化物修饰电极第27页
     ·导电聚合物修饰电极第27-28页
     ·新型碳材料修饰第28-29页
     ·电子中介体修饰第29页
   ·微生物燃料电池处理废水的研究现状第29-34页
     ·阳极室氧化降解高浓度有机废水第29-30页
     ·阴极室还原降解有毒有害废水第30-34页
     ·中间室处理含盐废水第34页
   ·微生物燃料电池的应用前景第34-36页
3 研究内容与试验方法第36-43页
   ·研究内容及研究目标第36-38页
     ·研究内容第36页
     ·研究目标第36-37页
     ·技术路线第37-38页
   ·试验药剂与仪器第38-39页
     ·试验所需药剂第38-39页
     ·试验所需仪器第39页
   ·微生物燃料电池的构建及运行第39-43页
     ·菌种来源第39-40页
     ·筛选培养基第40页
     ·筛选步骤第40页
     ·含氰模拟废水的配制第40页
     ·微生物燃料电池装置第40-43页
4 分析方法与计算第43-50页
   ·微生物学方法第43-44页
     ·微生物群落分析第43-44页
     ·菌种鉴定第44页
   ·电化学分析方法第44-45页
     ·极化曲线与功率密度曲线第44-45页
     ·循环伏安法第45页
     ·电化学阻抗谱第45页
     ·计时电流/电位法第45页
   ·材料的表征第45-46页
     ·扫描电子显微镜(SEM)第45-46页
     ·X射线光电子能谱(XPS)第46页
   ·指标的测定第46-48页
     ·水质指标的测定第46页
     ·锰离子的测定第46-47页
     ·醋酸钠浓度的分析方法第47页
     ·电极上蛋白质含量的测定第47-48页
   ·计算方法第48-50页
5 MFC阳极微生物的定向驯化及富集第50-65页
   ·微生物燃料电池阳极微生物群落的定向驯化第50-53页
     ·驯化过程第50-53页
     ·驯化后MFC阳极性能第53页
   ·MFC阳极降氰产电菌的富集第53-58页
     ·深海底泥降氰产电菌的富集过程第53-55页
     ·深海底泥降氰产电菌的Mn(Ⅳ)还原性能第55-57页
     ·深海底泥降氰产电菌的产电性能第57-58页
   ·降氰产电优势菌的分离及鉴定第58-59页
     ·厌氧平板法分离得到的降氰产电菌第58-59页
   ·菌株Klebsiella sp.MC-1的分离及降氰产电性能的研究第59-63页
     ·菌株Klebsiella sp.MC-1的形态第59-60页
     ·菌株Klebsiella sp.MC-1的系统发育树第60页
     ·菌株Klebsiella sp.MC-1的生长曲线第60-61页
     ·菌株Klebsiella sp.MC-1的电化学活性第61-62页
     ·氰化物浓度对菌株Klebsiella sp.MC-1产电性能的影响第62-63页
     ·菌株Klebsiella sp.MC-1对COD和氰化物的降解效果第63页
   ·小结第63-65页
6 复合阳极强化微生物燃料电池降氰产电第65-82页
   ·碳纤维/聚吡咯/碳纳米管/蒽醌2,6-二磺酸钠复合电极的制备第66页
   ·PCF/PPY/CNTs/AQDS复合电极循环伏安法聚合图第66-67页
   ·复合电极的表征第67-72页
     ·SEM表征第67-68页
     ·XPS表征第68-69页
     ·循环伏安法第69页
     ·复合电极对NAD+的电化学响应第69-70页
     ·复合电极的电化学阻抗第70-71页
     ·复合电极电催化活性第71-72页
   ·复合电极MFC的产电性能第72-78页
     ·复合电极MFC的启动第72-73页
     ·复合电极MFC的稳定性测试第73-74页
     ·复合电极MFC阳极生物膜形成前后电子传递活性第74-75页
     ·复合电极上微生物膜的电化学活性第75-77页
     ·复合电极和碳纤维毡电极表面微生物形态第77-78页
   ·不同电极上微生物对COD和氰化物的去除性能第78-80页
     ·不同电极MFC的COD去除率及库仑效率第78-80页
     ·不同电极MFC对氰化物的降解性能第80页
   ·小结第80-82页
7 微生物燃料电池阳极微生物群落结构响应第82-94页
   ·微生物群落系统的测序有效性检验和多样性分析第82-84页
     ·稀疏曲线第82-84页
     ·丰度分布曲线第84页
   ·基于OUT聚类的微生物群落结构分析第84-89页
     ·Venn图第84-85页
     ·在属水平的系统发育学分析第85-87页
     ·聚类分析第87-89页
   ·基于分类地位的群落结构特征分析第89-93页
     ·样品在门水平上的群落特征第89-91页
     ·样品在纲水平上的群落特征第91-93页
   ·小结第93-94页
8 微生物燃料电池阳极共代谢降氰产电特性的研究第94-114页
   ·阳极液pH对MFC共代谢降氰产电性能的影响第94-97页
     ·pH对MFC的产电性能的影响第94-96页
     ·pH对COD和氰化物的降解效果的影响第96-97页
   ·醋酸钠浓度对MFC降氰产电性能的影响第97-100页
     ·醋酸钠浓度对MFC产电性能的影响第97-98页
     ·醋酸钠浓度对MFC功率密度及内阻的影响第98-99页
     ·醋酸钠浓度对COD和氰化物降解效果的影响第99-100页
     ·醋酸钠浓度对MFC库伦效率的影响第100页
   ·氰化物浓度对MFC降氰产电性能的影响第100-106页
     ·氰化物浓度对MFC产电性能的影响第100-101页
     ·氰化物浓度对COD和氰化物降解效果的影响第101-102页
     ·MFC阳极液中氰化物的降解动力学第102-104页
     ·MFC阳极液中氰化物的降解抑制动力学模型第104-106页
   ·外阻值对MFC降氰产电性能的影响第106-109页
     ·外阻值对MFC产电性能的影响第106-107页
     ·外阻值对COD和氰化物降解效果的影响第107-109页
   ·离子强度对COD和氰化物降解效果的影响第109-111页
     ·离子强度对MFC功率密度及内阻的影响第109-110页
     ·离子强度对COD和氰化物降解效果的影响第110-111页
   ·微生物燃料电池在实际含氰废水处理中的应用讨论第111-113页
   ·小结第113-114页
9 结论第114-118页
   ·主要结论第114-116页
   ·创新点第116-118页
参考文献第118-130页
作者简历及在学研究成果第130-133页
学位论文数据集第133页

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