摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第13-26页 |
1.1 课题研究背景 | 第13-14页 |
1.2 重金属废水及处理现状 | 第14页 |
1.3 生物电化学系统 | 第14-23页 |
1.3.1 生物电化学系统简介 | 第14-17页 |
1.3.2 电活性生物膜 | 第17-21页 |
1.3.3 生物电化学系统中生物阳极的性能影响因素 | 第21页 |
1.3.4 生物电化学系统处理重金属离子的研究进展 | 第21-23页 |
1.4 本文的主要研究内容、目的和意义 | 第23-26页 |
1.4.1 研究内容 | 第23页 |
1.4.2 研究目的和意义 | 第23-24页 |
1.4.3 研究方案及技术路线图 | 第24-26页 |
第二章 实验材料与方法 | 第26-31页 |
2.1 实验材料和装置 | 第26-28页 |
2.1.1 反应器组装 | 第26-27页 |
2.1.2 阳极液和阴极液的配制 | 第27页 |
2.1.3 接种和启动 | 第27-28页 |
2.2 分析与测量方法 | 第28-30页 |
2.2.1 常规物化指标检测方法 | 第28页 |
2.2.2 电化学指标检测方法 | 第28页 |
2.2.3 电极材料表征 | 第28-29页 |
2.2.4 微生物群落分析 | 第29-30页 |
2.3 计算方法 | 第30-31页 |
2.3.1 电压与电流密度 | 第30页 |
2.3.2 输出功率密度 | 第30页 |
2.3.3 库伦效率 | 第30-31页 |
第三章 生物电化学系统中电活性生物膜对于铜离子的电化学响应 | 第31-38页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 铜离子对BES电化学性能的影响 | 第31-36页 |
3.2.1 BES的接种及稳定运行 | 第31页 |
3.2.2 铜离子对电压的影响 | 第31-33页 |
3.2.3 功率密度曲线和极化曲线 | 第33-35页 |
3.2.4 铜离子对库伦效率的影响 | 第35-36页 |
3.3 本章小结 | 第36-38页 |
第四章 铜离子在BES中的迁移转化 | 第38-48页 |
4.1 引言 | 第38页 |
4.2 铜离子对乙酸根去除率的影响 | 第38-39页 |
4.3 铜离子在BES中的降解变化 | 第39-40页 |
4.4 铜离子在BES中的迁移转化 | 第40-46页 |
4.5 本章小结 | 第46-48页 |
第五章 铜离子对电活性生物膜活性及微生物群落影响 | 第48-58页 |
5.1 引言 | 第48页 |
5.2 铜离子对于阳极生物膜表面形态和性能的影响 | 第48-53页 |
5.2.1 铜离子对于阳极生物膜表面形态的影响 | 第48-49页 |
5.2.2 铜离子对于阳极生物膜细胞活性的影响 | 第49-52页 |
5.2.3 铜离子对于阳极生物膜催化活性的影响 | 第52-53页 |
5.3 铜离子冲击前后生物群落结构的变化 | 第53-56页 |
5.4 本章小结 | 第56-58页 |
结论与展望 | 第58-59页 |
1 结论 | 第58页 |
2 展望 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-72页 |
攻读学位期间发表论文 | 第72-74页 |
致谢 | 第74页 |