摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第10-22页 |
1.1 课题来源 | 第10页 |
1.2 课题的目的与意义 | 第10-12页 |
1.3 微生物燃料电池概述 | 第12-15页 |
1.4 光催化技术概述 | 第15-18页 |
1.5 2,4,6-三氯苯酚概述 | 第18-20页 |
1.6 本论文的研究思路和主要内容 | 第20-21页 |
1.7 本章小结 | 第21-22页 |
2 mpg-C_3N_4的制备及其降解TCP的研究 | 第22-33页 |
2.1 前言 | 第22页 |
2.2 实验部分 | 第22-24页 |
2.3 mpg-C_3N_4材料的表征分析 | 第24-30页 |
2.4 mpg-C_3N_4光催化降解TCP结果分析 | 第30-31页 |
2.5 mpg-C_3N_4光催化降解TCP的稳定性测试 | 第31-32页 |
2.6 本章小结 | 第32-33页 |
3 光催化MFC降解TCP及其产电性能研究 | 第33-45页 |
3.1 前言 | 第33页 |
3.2 实验部分 | 第33-37页 |
3.3 光催化阳极形貌分析 | 第37-39页 |
3.4 光催化MFC降解TCP结果分析 | 第39-41页 |
3.5 光催化MFC降解TCP产电性能和电化学性能分析 | 第41-44页 |
3.6 本章小结 | 第44-45页 |
4 光催化MFC降解TCP机理研究及其微生物群落分析 | 第45-59页 |
4.1 前言 | 第45页 |
4.2 实验部分 | 第45-47页 |
4.3 mpg-C_3N_4光催化降解TCP机理分析 | 第47-51页 |
4.4 光催化MFC降解TCP机理分析 | 第51-54页 |
4.5 光催化MFC微生物群落结构分析 | 第54-56页 |
4.6 光催化MFC耦合系统原理 | 第56-57页 |
4.7 本章小结 | 第57-59页 |
5 结论与展望 | 第59-61页 |
5.1 结论 | 第59-60页 |
5.2 创新点 | 第60页 |
5.3 展望 | 第60-61页 |
6 致谢 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-71页 |
附录 攻读硕士期间发表的学术论文及成果 | 第71页 |