摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-22页 |
·引言 | 第11页 |
·微生物燃料电池的研究进展 | 第11-16页 |
·微生物燃料电池的发展简史 | 第11-12页 |
·微生物燃料电池的工作原理 | 第12-13页 |
·微生物燃料电池的优势和主要限制因素 | 第13-14页 |
·微生物燃料电池利用底物的类型 | 第14-16页 |
·动物卫生废水处理的研究进展 | 第16-18页 |
·养殖废水处理的研究进展 | 第18-19页 |
·课题的选题思路 | 第19-20页 |
·课题的研究目标、内容和技术路线 | 第20-22页 |
·研究目标 | 第20页 |
·研究内容 | 第20-21页 |
·研究技术路线 | 第21-22页 |
第二章 材料与方法 | 第22-31页 |
·实验材料 | 第22-24页 |
·废水水质 | 第22页 |
·接种物 | 第22页 |
·试剂与仪器 | 第22-24页 |
·反应器和实验系统 | 第24-26页 |
·反应器和组件 | 第24-26页 |
·实验系统 | 第26页 |
·厌氧自电解性能分析方法 | 第26-27页 |
·水质指标及分析方法 | 第26页 |
·电化学指标及分析方法 | 第26-27页 |
·微生物学分析方法 | 第27-31页 |
·阳极生物膜的观察 | 第28页 |
·微生物群落分析 | 第28-31页 |
第三章 动物卫生废水厌氧自电解方法研究 | 第31-47页 |
·以动物卫生废水 7 倍稀释液为底物的 ASER 性能分析 | 第31-37页 |
·以动物卫生废水 7 倍稀释液为底物的反应器启动特性 | 第31-32页 |
·MnO_2催化剂不同载量对 ASER 性能的影响 | 第32-34页 |
·MnO_2催化剂不同载量对 ASER 产电性能的影响 | 第32-34页 |
·MnO_2催化剂不同载量对 ASER 除污性能的影响 | 第34页 |
·HRT 对 ASER 性能的影响 | 第34-37页 |
·HRT 对 ASER 产电性能的影响 | 第34-35页 |
·HRT 对 ASER 除污性能的影响 | 第35-37页 |
·以动物卫生废水 14 倍稀释液为底物的 ASER 性能分析 | 第37-43页 |
·HRT 对 ASER 性能的影响 | 第37-40页 |
·HRT 对 ASER 产电性能的影响 | 第38页 |
·HRT 对 ASER 除污性能的影响 | 第38-40页 |
·电流密度对 ASER 除污性能的影响 | 第40-43页 |
·讨论 | 第43-46页 |
·动物卫生废水厌氧自电解的实现 | 第43-44页 |
·MnO_2催化剂对动物卫生废水 ASER 性能的影响 | 第44-45页 |
·氨氮的积累以及潜在的解决方案 | 第45-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第四章 养殖废水厌氧自电解方法研究 | 第47-61页 |
·以养殖废水为底物的反应器启动特性 | 第47-48页 |
·HRT 对 ASER 性能的影响 | 第48-52页 |
·HRT 对 ASER 产电性能的影响 | 第48-49页 |
·HRT 对 ASER 去污性能的影响 | 第49-52页 |
·电流密度对 ASER 除污性能的影响 | 第52-54页 |
·进水 pH 对 ASER 性能的影响 | 第54-57页 |
·进水 pH 对 ASER 产电性能的影响 | 第54-56页 |
·进水 pH 对 ASER 除污性能的影响 | 第56-57页 |
·优化条件下 ASER 性能的分析 | 第57-59页 |
·讨论 | 第59页 |
·本章小结 | 第59-61页 |
第五章 阳极生物膜微生物群落分析 | 第61-72页 |
·以动物卫生废水为底物的 ASER 阳极生物膜微生物群落分析 | 第61-67页 |
·ASER 阳极生物膜扫描电镜观察 | 第61-63页 |
·DGGE 图谱和微生物多样性分析 | 第63-65页 |
·微生物群落相似性分析 | 第65-66页 |
·同源性比较和系统发育树分析 | 第66-67页 |
·以养殖废水为底物的 ASER 阳极生物膜微生物群落分析 | 第67-71页 |
·DGGE 图谱和微生物多样性分析 | 第67-69页 |
·微生物群落相似性分析 | 第69-70页 |
·同源性比较和系统发育树分析 | 第70-71页 |
·本章小结 | 第71-72页 |
结论、创新点与展望 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-84页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第84-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
答辩委员会对论文的评定意见 | 第86页 |