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基于聚苯胺及碳纳米修饰材料的微生物电解池对高氯酸盐的降解研究

摘要第10-12页
ABSTRACT第12-13页
第一章 绪论第14-24页
    1.1 高氯酸盐污染现状与修复前景的介绍第14页
    1.2 生物电化学系统简介第14-18页
        1.2.1 生物阴极的简介第15页
        1.2.2 电化学系统中的生物电化学还原第15-16页
        1.2.3 电极成本和材料的选择第16-17页
        1.2.4 胞外电子传递机制第17-18页
    1.3 聚苯胺的简介第18-20页
    1.4 石墨烯与碳纳米管的性质及其在BESs中的应用第20-21页
    1.5 研究目的、内容第21-24页
第二章 实验材料及分析测定方法第24-34页
    2.1 本文研究方案第24-25页
    2.2 实验装置第25-27页
        2.2.1 基于电极修饰的三电极体系第25页
        2.2.2 基于PANI修饰复合电极微生物电解池装置第25-26页
        2.2.3 基于PANI-GR,PANI-CNT修饰复合电极微生物电解池装置第26-27页
    2.3 实验材料第27-30页
        2.3.1 PANI复合修饰阴极的制备第27-28页
        2.3.2 PANI-GR复合修饰阴极的制备第28-29页
        2.3.3 PANI-CNT复合修饰阴极的制备第29-30页
        2.3.4 接种污泥的培养第30页
    2.4 分析与表征第30-34页
        2.4.1 高氯酸根浓度的测定第30页
        2.4.2 电流的监测第30-31页
        2.4.3 循环伏安法第31页
        2.4.4 场发射扫扫描电子显微镜(SEM)第31页
        2.4.5 拉曼光谱(Raman)第31页
        2.4.6 傅里叶红外光谱(FI-IR)第31-32页
        2.4.7 共聚焦激光扫描荧光第32-34页
第三章 PANI修饰生物复合阴极对高氯酸盐的降解第34-44页
    3.1 引言第34页
    3.2 微生物电解池(MEC)的构建与启动第34-42页
        3.2.1 聚苯胺电极的合成与电化学表征第34-35页
        3.2.2 微生物电解池的启动运行第35-36页
        3.2.3 高氯酸盐初始浓度对MEC效果的影响第36-39页
        3.2.4 生物阴极对高氯酸根降解效果的影响第39-40页
        3.2.5 生物阴极和悬浮污泥表面结构的表征第40-41页
        3.2.6 悬浮污泥中PCRB的CLSM表征第41-42页
        3.2.7 系统发育树分析第42页
    3.3 本章小结第42-44页
第四章 PANI-GR与PANI-CNT纳米复合材料修饰阴极对高氯酸盐的降解的影响第44-60页
    4.1 纳米复合材料的合成与表征第44-51页
        4.1.1 纳米复合修饰电极的合成第44页
        4.1.2 傅里叶红外光谱(FI-IR)第44-45页
        4.1.3 拉曼光谱(Raman)第45-46页
        4.1.4 PANI-GR和PANI-CNT的电化学性质第46-51页
    4.2 微生物电解池(MEC)的构建与启动第51-57页
        4.2.1 微生物电解池的启动运行第51-53页
        4.2.2 MEC运行过程中Zeta电位的变化第53-54页
        4.2.3 悬浮污泥中PCRB的CLSM表征第54-55页
        4.2.4 反应器初始阶段PANI-GR,PANI-CNT生物阴极对MEC性能的影响第55-56页
        4.2.5 实验阶段PANI-GR,PANI-CNT生物阴极对MEC性能的影响第56-57页
    4.3 本章小结第57-60页
第五章 结论与展望第60-62页
    5.1 结论第60-61页
    5.2 展望第61-62页
参考文献第62-66页
致谢第66-68页
硕士研究生期间发表的学术论文目录及获奖情况第68-69页
附件第69页

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