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下流式微生物燃料电池及微生物脱氮电池的研究

中文摘要第1-6页
Abstract第6-10页
第一章 绪论第10-35页
   ·水处理及能源回收第10页
   ·微生物燃料电池第10-21页
     ·微生物燃料电池的定义及特点第10-11页
     ·MFC 的发展史第11页
     ·MFC 的基本原理第11-12页
     ·MFC 的基本构型第12-15页
     ·MFC 中的产电微生物第15-16页
     ·MFC 中的底物第16页
     ·影响MFC 运行的因素第16-19页
     ·MFC 的应用第19-20页
     ·MFC 的发展趋势及展望第20-21页
   ·微生物脱盐电池第21-24页
     ·微生物脱盐电池原理第21-22页
     ·MDC 与MFC 的关系第22页
     ·传统的脱盐技术第22-23页
     ·MDC 的研究现状第23-24页
     ·MDC 的应用前景第24页
   ·本论文的研究目的和方案第24-25页
     ·研究目的第24-25页
     ·研究方案第25页
 参考文献第25-35页
第二章 下流式无膜空气阴极微生物燃料电池的研究第35-48页
   ·前言第35页
   ·研究内容第35-36页
   ·实验部分第36-38页
     ·实验装置第36-37页
     ·实验运行条件第37-38页
   ·实验结果与讨论第38-44页
     ·产电输出与极化曲线第38-40页
     ·溶解氧浓度对产电的影响第40页
     ·电极间距对产电的影响第40-41页
     ·进液流速对产电的影响第41-42页
     ·COD 对产电的影响第42页
     ·离子强度对产电的影响第42-43页
     ·pH 值对产电的影响第43-44页
     ·应用第44页
   ·结论第44-45页
 参考文献第45-48页
第三章 微生物脱盐电池在氨氮处理中的应用第48-56页
   ·前言第48页
   ·本章研究内容第48-49页
   ·实验部分第49-50页
     ·微生物脱氮电池的建构第49-50页
     ·实验操作条件第50页
     ·数据采集及计算第50页
   ·实验结果与讨论第50-54页
     ·启动阶段氨氮的去除及产电情况第50-51页
     ·电荷转移及氨氮去除效率第51-52页
     ·阴极面积对氨氮去除效率的影响第52-53页
     ·阴极pH 值对氨氮去除的影响第53-54页
   ·结论第54-55页
 参考文献第55-56页
攻读硕士学位期间已发表的论文第56-57页
致谢第57-58页

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