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三价铁离子对微生物燃料电池产电性能的影响机制

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 研究背景第11-13页
    1.2 国内外研究进展第13-19页
        1.2.1 细胞色素c在微生物燃料电池电子传递中的作用第13-15页
        1.2.2 铁对微生物燃料电池性能的影响第15-17页
        1.2.3 磁场对微生物活性及污水处理的影响第17-19页
    1.3 存在问题第19页
    1.4 研究意义及主要研究内容第19-21页
第二章 铁对SMFC运行特性的影响第21-34页
    2.1 引言第21页
    2.2 材料与方法第21-24页
        2.2.1 实验材料第21-22页
        2.2.2 实验方法第22页
        2.2.3 分析测试项目与方法第22-24页
    2.3 结果与讨论第24-33页
        2.3.1 铁离子浓度对SMFC系统输出电压的影响第24-25页
        2.3.2 铁离子浓度对SMFC系统功率密度和极化曲线的影响第25-27页
        2.3.3 铁离子浓度对SMFC系统阴极和阳极电势的影响第27-28页
        2.3.4 铁离子浓度对SMFC系统内阻的影响第28-30页
        2.3.5 铁离子浓度对SMFC系统生物电化学活性的影响第30-31页
        2.3.6 铁离子浓度对SMFC系统去除VSS的影响第31-32页
        2.3.7 铁离子浓度对SMFC系统库伦效率的影响第32-33页
    2.4 本章小结第33-34页
第三章 铁对SMFC阳极污泥混合液性质的影响第34-46页
    3.1 引言第34页
    3.2 材料与方法第34-35页
        3.2.1 实验材料第34页
        3.2.2 实验方法第34页
        3.2.3 分析测试项目与方法第34-35页
    3.3 结果与讨论第35-45页
        3.3.1 铁离子浓度对阳极污泥性质的影响第35-37页
        3.3.2 铁离子浓度对阳极上清液性质的影响第37-41页
        3.3.3 铁离子浓度对酶活性的影响第41-43页
        3.3.4 铁的形态及其生物可利用性分析第43-45页
    3.4 小结第45-46页
第四章 铁在微生物燃料电池中的作用机理分析第46-62页
    4.1 引言第46页
    4.2 材料与方法第46-49页
        4.2.1 实验材料第46页
        4.2.2 实验方法第46-47页
        4.2.3 分析测试项目与方法第47-49页
    4.3 结果与讨论第49-61页
        4.3.1 铁离子对SMFC阳极生物膜的影响第49-55页
        4.3.2 双室MFC的启动运行及铁的分布第55-56页
        4.3.3 双室MFC阳极室的铁形态第56-57页
        4.3.4 双室MFC阴极室的铁分布第57-61页
    4.4 小结第61-62页
第五章 外加静磁场复合铁添加对单室MFC运行特性的影响机制第62-75页
    5.1 引言第62页
    5.2 材料与方法第62-65页
        5.2.1 实验装置及材料第62-63页
        5.2.2 实验方法第63页
        5.2.3 分析测试项目与方法第63-65页
    5.3 结果与讨论第65-74页
        5.3.1 静磁场强度对MFC系统电池电压的影响第65页
        5.3.2 静磁场方向对MFC系统电池电压的影响第65-66页
        5.3.3 静磁场强度对MFC系统功率密度和内阻的影响第66-70页
        5.3.4 静磁场强度对MFC系统阳极生物膜生物量及其活性的影响第70-71页
        5.3.5 静磁场强度对MFC系统阳极生物膜EPS含量及分布的影响第71-73页
        5.3.6 静磁场强度对MFC系统阳极生物膜铁及细胞色素c含量的影响第73-74页
    5.4 小结第74-75页
第六章 外加静磁场复合铁添加的单室MFC中的碳氮流分析及生物电化学模型的建立第75-90页
    6.1 引言第75页
    6.2 材料与方法第75-76页
        6.2.1 实验材料第75-76页
        6.2.2 实验方法第76页
        6.2.3 分析测试项目与方法第76页
    6.3 结果与讨论第76-89页
        6.3.1 静磁场强度对MFC系统污染物去除的影响第76-78页
        6.3.2 静磁场强度对MFC体系库伦效率的影响第78-79页
        6.3.3 静磁场强度对MFC体系氮平衡的影响第79-82页
        6.3.4 静磁场强度对MFC体系碳平衡的影响第82-83页
        6.3.5 外加静磁场单室MFC的生物电化学模型第83-89页
    6.4 小结第89-90页
主要结论与展望第90-92页
    主要结论第90-91页
    展望第91-92页
论文创新点第92-93页
致谢第93-94页
参考文献第94-107页
附录:攻读博士学位期间取得的学术成果第107页

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