首页--环境科学、安全科学论文--废物处理与综合利用论文--一般性问题论文--废水的处理与利用论文

生物相容金属阳极制备及微生物电解池高效产氢应用

摘要第3-6页
Abstract第6-9页
摘要图第10-14页
第1章 绪论第14-21页
    1.1 研究背景第14页
    1.2 微生物电解池的发展第14-15页
    1.3 单室微生物电解池的困难与挑战第15-17页
        1.3.1 工程电极材料欠缺第15-16页
        1.3.2 产氢效率低下第16-17页
    1.4 单室微生物电解池的实际应用第17-18页
    1.5 本文的研究内容、目的和意义第18-21页
        1.5.1 研究的目的和意义第18-19页
        1.5.2 主要研究内容第19-20页
        1.5.3 技术路线第20-21页
第2章 基于钛电极的TiO_2纳米管金属阳极构建第21-38页
    2.1 前言第21页
    2.2 材料与方法第21-24页
        2.2.1 基于钛电极的TiO_2纳米管修饰生物阳极制备第21-22页
        2.2.2 TiO_2纳米管修饰钛电极的表征分析第22页
        2.2.3 微生物生长条件第22页
        2.2.4 MFC反应器构造与运行第22-23页
        2.2.5 电化学分析第23-24页
        2.2.6 生物膜形态分析第24页
    2.3 结果与讨论第24-36页
        2.3.1 电流输出性能第24-26页
        2.3.2 生物膜特性第26-27页
        2.3.3 电极表面物理特性对电流输出性能的影响第27-30页
        2.3.4 电极表面化学性质对电流输出性能的影响第30-34页
        2.3.5 电化学特性分析第34-36页
    2.4 本章小结第36-38页
第3章 基于钛电极的污泥热解气修饰金属阳极构建第38-53页
    3.1 前言第38页
    3.2 材料与方法第38-40页
        3.2.1 基于钛电极的污泥热解气修饰生物阳极制备第38-39页
        3.2.2 污泥热解气修饰钛电极的表征分析第39页
        3.2.3 微生物生长条件第39页
        3.2.4 MFC反应器构造与运行第39页
        3.2.5 电化学分析第39页
        3.2.6 生物膜形态分析第39-40页
    3.3 污泥热解气修饰钛阳极的电极性能研究第40-51页
        3.3.1 电极表面特性第40-45页
        3.3.2 电极的输出性能第45-48页
        3.3.3 生物膜特性第48-51页
    3.4 电极材料综合比选第51-52页
    3.5 本章小结第52-53页
第4章 单室微生物电解池的高效产氢调控策略研究第53-63页
    4.1 前言第53页
    4.2 材料与方法第53-57页
        4.2.1 电极材料的构建第53-54页
        4.2.2 反应器的构建第54页
        4.2.3 反应器的运行第54-55页
        4.2.4 气体组成分析第55页
        4.2.5 微生物群落分析第55页
        4.2.6 产氢性能评估第55-56页
        4.2.7 能量回收评估第56-57页
    4.3 结果与讨论第57-62页
        4.3.1 负压对电流产生的影响第57-58页
        4.3.2 负压对氢生成和电子回收的影响第58-59页
        4.3.3 负压对阳极生物膜群落组成的影响第59-61页
        4.3.4 负压对能量回收的影响第61-62页
    4.4 本章小结第62-63页
第5章 单室微生物电解池高效产氢策略的实际应用第63-75页
    5.1 前言第63页
    5.2 材料与方法第63-65页
        5.2.1 餐厨垃圾的配置第63-64页
        5.2.2 电极材料的选择第64页
        5.2.3 反应器的构建与运行第64-65页
        5.2.4 进出水及固体成分分析第65页
        5.2.5 气体成分分析第65页
        5.2.6 产氢性能评估第65页
        5.2.7 能量回收评估第65页
    5.3 结果与讨论第65-73页
        5.3.1 MEC电流输出性能第65-66页
        5.3.2 MEC和厌氧发酵反应器的产氢性能比较第66-69页
        5.3.3 产氢过程中液相中有机物的利用机制第69-72页
        5.3.4 产氢过程中固相中有机物的降解情况第72-73页
    5.4 本章小结第73-75页
第6章 结论与建议第75-77页
    6.1 主要结论第75-76页
    6.2 主要创新点第76页
    6.3 存在的问题及建议第76-77页
参考文献第77-83页
攻读硕士学位期间的研究成果第83-84页
致谢第84-85页

论文共85页,点击 下载论文
上一篇:自产表面活性剂正己烷降解菌的筛选、优化及降解性能研究
下一篇:咪唑氯盐离子液体胁迫下拟南芥的生态毒理及其分子应答机制