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MFC对土壤污染物的净化效能研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-22页
    1.1 土壤污染第9页
    1.2 有机氯农药第9-13页
        1.2.1 有机氯农药的定义及污染现状第9-10页
        1.2.2 典型的有机氯农药第10-13页
    1.3 有机污染土壤的修复处理技术及存在问题第13-15页
        1.3.1 物理/化学修复技术第13-14页
        1.3.2 生物修复技术第14-15页
    1.4 微生物燃料电池技术第15-20页
        1.4.1 微生物燃料电池的工作原理第15-16页
        1.4.2 产电微生物及其在MFC中的电子传递机制第16-19页
        1.4.3 微生物燃料电池处理沉积物中的难降解有机物概况第19-20页
    1.5 研究目的及内容第20-22页
        1.5.1 研究目的及思路第20-21页
        1.5.2 研究内容第21-22页
第二章 实验材料及分析测试方法第22-31页
    2.1 实验装置第22-23页
    2.2 实验材料、药品及仪器第23-25页
        2.2.1 污染土壤的制备第23-24页
        2.2.2 接种污泥的处理第24页
        2.2.3 实验药品与仪器第24-25页
    2.3 实验设置第25-27页
        2.3.1 土壤MFC系统的启动及同步降解HCB第25-26页
        2.3.2 土壤MFC系统降解HCB及产电影响因素的研究第26-27页
    2.4 测定项目及方法第27-31页
        2.4.1 电池性能指标第27-29页
        2.4.2 土壤样品的分析测定方法第29-31页
第三章 土壤MFC系统的启动及同步降解HCB第31-45页
    3.1 系统启动条件第31-34页
    3.2 污染土壤条件下MFC的产电特性第34-37页
    3.3 HCB降解特性第37-43页
    3.4 小结第43-45页
第四章 土壤MFC系统降解HCB及产电影响因素的研究第45-67页
    4.1 不同外阻土壤MFC的产电及HCB降解特性第45-53页
        4.1.1 产电特性第45-49页
        4.1.2 HCB降解特性第49-53页
    4.2 不同缓冲液浓度土壤MFC的产电及HCB降解特性第53-59页
        4.2.1 产电特性第53-58页
        4.2.2 HCB降解特性第58-59页
    4.3 不同电极间距土壤MFC的产电及HCB降解特性第59-65页
        4.3.1 产电特性第59-63页
        4.3.2 HCB降解特性第63-65页
    4.4 土壤MFC促进HCB降解作用分析第65页
    4.5 小结第65-67页
第五章 结论与展望第67-69页
    5.1 研究结论第67-68页
    5.2 研究展望第68-69页
参考文献第69-76页
致谢第76-77页
攻读硕士学位期间科研成果第77页

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