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城市河湖底泥微生物燃料电池的产电及有机物降解的性能

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-19页
    1.1 研究背景第10-11页
        1.1.1 国内外能源现状第10页
        1.1.2 生物质能第10-11页
    1.2 生物电化学系统第11-14页
        1.2.1 基本原理第11-12页
        1.2.2 电化学损失第12-13页
        1.2.3 主要用途和发展第13-14页
    1.3 河湖底泥微生物燃料电池技术第14-17页
        1.3.1 RSMFC基本原理和构型第14页
        1.3.2 国内外研究现状第14-17页
    1.4 研究目的及内容第17-19页
        1.4.1 研究目的第17页
        1.4.2 研究内容第17页
        1.4.3 技术路线第17-19页
第二章 材料与方法第19-26页
    2.1 试验材料第19页
        2.1.1 电极材料及预处理第19页
        2.1.2 河湖底泥第19页
    2.2 分析方法第19-26页
        2.2.1 电学指标的测定第19-21页
        2.2.2 化学指标测定第21-23页
        2.2.3 分子生物学分析第23-26页
第三章 河湖底泥性质对RSMFC的影响第26-38页
    3.1 材料与方法第26-27页
        3.1.1 底泥第26-27页
        3.1.2 RSMFC的构建和运行第27页
    3.2 输出电压第27-31页
    3.3 pH值变化第31-33页
    3.4 产电性能第33-34页
    3.5 有机质降解第34-35页
    3.6 微生物群落多样性分析第35-37页
    3.7 本章小结第37-38页
第四章 外阻对RSMFC运行效果的影响分析第38-47页
    4.1 材料与方法第38-39页
        4.1.1 RSMFC的构建和运行第38-39页
        4.1.2 底泥第39页
    4.2 输出电流第39-42页
    4.3 输出功率第42-43页
    4.4 有机质含量第43-44页
    4.5 电导率和pH值第44-46页
    4.6 本章小结第46-47页
第五章 电极间距与水质对RSMFC运行的影响第47-60页
    5.1 材料与方法第47-48页
    5.2 阴阳极间距对RSMFC产电性能的影响第48-52页
        5.2.1 输出电流第48-50页
        5.2.2 最大功率密度第50-51页
        5.2.3 交流阻抗分析第51-52页
    5.3 DO对RSMFC产电性能的影响第52-55页
        5.3.1 DO第52-53页
        5.3.2 最大功率密度第53-54页
        5.3.3 交流阻抗第54-55页
    5.4 重金属Fe污染对RSMFC产电性能的影响第55-59页
        5.4.1 输出电压第56-57页
        5.4.2 最大功率密度第57-58页
        5.4.3 交流阻抗第58-59页
    5.5 本章小结第59-60页
第六章 长期运行下RSMFC中河湖底泥有机质含量变化规律第60-66页
    6.1 材料与方法第60-61页
    6.2 温度对产电情况的影响第61-63页
        6.2.1 输出电流第61-62页
        6.2.2 最大功率密度第62-63页
        6.2.3 交流阻抗第63页
    6.3 长期运行过程中RSMFC有机质变化第63-65页
        6.3.1 有机质含量第63-64页
        6.3.2 有机质降解与产电量的关系第64-65页
    6.4 本章小结第65-66页
第七章 结论第66-68页
参考文献第68-77页
发表论文和参加科研情况说明第77-78页
致谢第78-79页

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