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人工湿地型微生物燃料电池复合系统的微生物特性研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第8-20页
    1.1 研究背景第8-9页
    1.2 微生物燃料电池第9-18页
        1.2.1 微生物燃料电池第9-12页
        1.2.2 人工湿地型微生物燃料电池第12-13页
        1.2.3 国内外研究进展第13-18页
    1.3 研究目的、意义及内容第18-20页
        1.3.1 研究目的和意义第18页
        1.3.2 研究内容第18-20页
第二章 实验材料及分析测试方法第20-28页
    2.1 实验装置第20-22页
        2.1.1 实验装置构造第20-21页
        2.1.2 进水条件第21-22页
    2.2 偶氮染料第22-23页
        2.2.1 活性艳红X-3B第22页
        2.2.2 甲基橙第22-23页
    2.3 实验仪器第23页
    2.4 接种污泥第23页
    2.5 测定项目及方法第23-28页
        2.5.1 CW-MFC性能指标第24-25页
        2.5.2 水质分析指标第25页
        2.5.3 微生物研究方法第25-27页
        2.5.4 中间产物分析方法第27-28页
第三章 CW-MFC系统产电性能的影响因素研究第28-39页
    3.1 实验方法第28页
    3.2 结果与讨论第28-37页
        3.2.1 体积及电极间距对CW-MFC降解与产电性能的影响第28-33页
        3.2.2 缓冲溶液对CW-MFC产电性能的影响第33-35页
        3.2.3 填料对CW-MFC降解与产电性能的影响第35-37页
    3.3 小结第37-39页
第四章 CW-MFC的同步偶氮染料脱色与产电特性第39-45页
    4.1 实验方法第39页
        4.1.1 X-3B实验组第39页
        4.1.2 MO实验组第39页
    4.2 结果与讨论第39-44页
        4.2.1 CW-MFC对X-3B的同步脱色与产电性能第39-41页
        4.2.2 CW-MFC对MO的同步脱色与产电性能第41-44页
    4.3 小结第44-45页
第五章 CW-MFC中的微生物群落结构研究第45-50页
    5.1 实验方法第45页
    5.2 结果与讨论第45-49页
        5.2.1 微生物群落结构相似性和多样性分析第45-46页
        5.2.2 DNA测序和系统发育树第46-48页
        5.2.3 产电菌分布研究第48-49页
    5.3 小结第49-50页
第六章 CW-MFC中偶氮染料的降解途径研究第50-59页
    6.1 实验方法第50页
    6.2 结果与讨论第50-58页
        6.2.1 脱色中间产物的紫外-可见连续扫描光谱分析第50-52页
        6.2.2 气相色谱-质谱联用定性定量分析脱色中间产物第52-55页
        6.2.3 中间产物定量和降解途径解析第55-58页
    6.3 小结第58-59页
第七章 结论与展望第59-61页
    7.1 研究结论第59-60页
    7.2 研究展望第60-61页
致谢第61-62页
参考文献第62-70页
作者简介第70页

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