双圆筒型微生物燃料电池处理猪场废水的研究
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-13页 |
第1章 绪论 | 第13-35页 |
·研究背景及意义 | 第13页 |
·微生物燃料电池简介 | 第13-30页 |
·微生物燃料电池的分类 | 第14-20页 |
·微生物燃料电池的基本原理 | 第20-22页 |
·微生物燃料电池的特点 | 第22-23页 |
·微生物燃料电池的性能参数 | 第23-26页 |
·微生物燃料电池的热力学分析 | 第26-30页 |
·微生物燃料电池研究进展 | 第30-33页 |
·MFC的发展历程 | 第30-31页 |
·MFC的研究现状与发展趋势 | 第31-33页 |
·本文研究的主要内容 | 第33-35页 |
·课题来源及研究内容 | 第33-34页 |
·技术路线 | 第34-35页 |
第2章 实验材料与方法 | 第35-38页 |
·实验装置与材料 | 第35-36页 |
·实验仪器 | 第36页 |
·菌种 | 第36页 |
·培养基 | 第36-37页 |
·指标测定及分析方法 | 第37-38页 |
第3章 DCMFC启动特性研究 | 第38-78页 |
·DCMFC的污泥接种启动及稳定运行 | 第38-43页 |
·条件选择及接种启动 | 第38-40页 |
·稳定运行 | 第40-42页 |
·DCMFC表观内阻的确定 | 第42-43页 |
·外电阻对DCMFC产电性能的影响 | 第43-50页 |
·外电阻的产电过程影响分析 | 第43-46页 |
·外电阻的产电影响机理分析 | 第46-50页 |
·阳极底物对DCMFC产电性能的影响试验 | 第50-64页 |
·阳极底物类型的影响 | 第50-52页 |
·阳极底物浓度的影响 | 第52-59页 |
·底物不同浓度下的极化曲线 | 第59-64页 |
·电子受体对DCMFC产电性能的影响 | 第64-67页 |
·电子受体对极化曲线的影响 | 第65页 |
·电子受体对产电过程的影响 | 第65-67页 |
·电子受体对COD去除效果及产电性能的影响 | 第67页 |
·缓冲液对DCMFC产电性能的影响 | 第67-71页 |
·缓冲液对产电过程的影响 | 第68-70页 |
·缓冲液对COD去除效果及产电性能的影响 | 第70-71页 |
·工艺运行调整与优化 | 第71-76页 |
·极化曲线的测定 | 第71-72页 |
·产电过程 | 第72-74页 |
·COD去除效果及产电性能 | 第74-76页 |
·小结 | 第76-78页 |
第4章 DCMFC处理猪场废水的初步研究 | 第78-100页 |
·DCMFC处理猪场废水的特性研究 | 第78-82页 |
·条件选择及接种启动 | 第78-79页 |
·产电过程 | 第79-81页 |
·COD去除效果及产电性能 | 第81-82页 |
·改进DCMFC处理猪场废水的研究 | 第82-98页 |
·实验装置与材料 | 第82-84页 |
·改进DCMFC的启动 | 第84-86页 |
·不同底物浓度极化曲线的测定 | 第86-91页 |
·改进DCMFC处理模拟废水的研究 | 第91-94页 |
·改进DCMFC处理猪场废水的研究 | 第94-98页 |
·小结 | 第98-100页 |
第5章 结论与展望 | 第100-104页 |
·结论 | 第100-102页 |
·展望 | 第102-104页 |
致谢 | 第104-105页 |
参考文献 | 第105-109页 |