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微生物电容脱盐燃料电池处理高含盐废水的特性研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-26页
    1.1 研究背景和意义第11-14页
        1.1.1 含盐废水来源第11-12页
        1.1.2 常用淡化技术第12-13页
        1.1.3 存在的主要问题第13-14页
    1.2 微生物脱盐燃料电池(MDC)技术第14-20页
        1.2.1 工作原理及构型第15-16页
        1.2.2 产电微生物及电子传递机制第16-18页
        1.2.3 国内外研究现状第18-19页
        1.2.4 MDC 的优势与不足第19-20页
    1.3 微生物电容脱盐燃料电池(MCDC)的提出第20-23页
        1.3.1 电容去离子的原理与装置第20-21页
        1.3.2 生物电化学系统技术与电容去离子技术结合第21-23页
    1.4 研究目的及内容第23-26页
        1.4.1 研究目的第23页
        1.4.2 研究内容第23-24页
        1.4.3 技术路线第24-26页
第二章 试验材料与方法第26-36页
    2.1 MCDC 反应器构型第26-28页
    2.2 电容电极的制作第28-30页
        2.2.1 活性碳布纤维电极(ACC)的预处理第28-29页
        2.2.2 电极制作第29-30页
    2.3 MCDCs 的启动与运行第30-31页
    2.4 分析方法第31-36页
        2.4.1 电导率第31-32页
        2.4.2 电压第32页
        2.4.3 COD第32-33页
        2.4.4 电荷传递效率第33页
        2.4.5 pH第33-34页
        2.4.6 阴阳离子浓度第34页
        2.4.7 离子交换膜表面结垢层形貌与成分第34-35页
        2.4.8 MCDC 内阻第35-36页
第三章 不同结构形式的 MCDC 的脱盐和运行性能比较第36-54页
    3.1 试验材料及方法第37页
    3.2 MCDCs 的脱盐性能第37-42页
        3.2.1 脱盐室溶液盐度变化第37-39页
        3.2.2 阳极室溶液盐度变化第39-40页
        3.2.3 阴极室溶液盐度变化第40-42页
    3.3 MCDCs 的产电性能第42-44页
    3.4 各室溶液 pH 变化第44-45页
    3.5 循环次数对电极吸附容量的影响第45-47页
    3.6 长期运行下 MCDCs 脱盐效果的变化第47-52页
        3.6.1 电容电极间电势差第48-49页
        3.6.2 脱盐效率第49-51页
        3.6.3 系统内阻第51-52页
    3.7 本章小结第52-54页
第四章 MCDC 的影响因素及电极再生方法第54-66页
    4.1 脱盐时间的影响第54-56页
        4.1.1 脱盐时间对脱盐室溶液电导率的影响第54-55页
        4.1.2 脱盐时间对阴阳极室溶液电导率的影响第55-56页
    4.2 盐溶液浓度的影响第56-60页
        4.2.1 盐溶液浓度对脱盐效率和吸附量的影响第56-58页
        4.2.2 吸附等温线的拟合第58-60页
    4.3 流速的影响第60-62页
    4.4 电极数目的影响第62-63页
    4.5 电容电极再生方法第63-65页
    4.6 本章小结第65-66页
第五章 离子组成对 MCDCs 的影响第66-72页
    5.1 试验材料与方法第66页
    5.2 产电情况第66-67页
    5.3 脱盐效果第67-68页
    5.4 系统内阻第68-69页
    5.5 膜污染情况第69-71页
    5.6 总结第71-72页
第六章 MCDCs 处理实际高含盐废水第72-82页
    6.1 试验材料与方法第72-73页
    6.2 产电情况第73-75页
    6.3 脱盐情况第75-77页
    6.4 pH 变化第77-80页
    6.5 COD 变化第80-81页
    6.6 本章小结第81-82页
第七章 结论第82-84页
参考文献第84-90页
发表论文和科研情况说明第90-91页
致谢第91页

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