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碳纤维基催化电极膜的制备及生物电化学系统水处理性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
主要符号或缩写表第19-20页
1 绪论第20-39页
    1.1 污水处理方法第20-24页
        1.1.1 物理法第20-21页
        1.1.2 化学法第21-22页
        1.1.3 物化法第22-23页
        1.1.4 生物法第23-24页
    1.2 MBR第24-28页
        1.2.1 MBR技术第24-26页
        1.2.2 膜污染成因第26页
        1.2.3 膜污染控制措施第26-28页
    1.3 生物电化学系统(BES)第28-36页
        1.3.1 微生物燃料电池(MFC)第28-30页
        1.3.2 MFC/MBR耦合型BES第30-33页
        1.3.3 BES废水处理系统的放大第33-36页
    1.4 选题依据和研究目的、研究内容及技术路线第36-39页
        1.4.1 研究目的和意义第36页
        1.4.2 研究内容第36-38页
        1.4.3 技术路线第38-39页
2 碳纤维基MnO_2催化电极膜的制备及其在BES废水处理中的应用第39-60页
    2.1 引言第39-40页
    2.2 材料和方法第40-46页
        2.2.1 实验用材料和仪器第40-41页
        2.2.2 碳纤维基MnO_2催化电极膜的制备第41-43页
        2.2.3 BES构建及运行第43-44页
        2.2.4 分析测试方法第44-46页
    2.3 结果与讨论第46-58页
        2.3.1 膜形貌表征第46-49页
        2.3.2 电化学性能测试第49-53页
        2.3.3 BES对COD的脱除效果第53-54页
        2.3.4 电极膜抗污染特性第54-56页
        2.3.5 膜污染迁移机制第56-58页
        2.3.6 经济分析第58页
    2.4 本章小结第58-60页
3 无质子交换膜的BES结构优化及性能研究第60-81页
    3.1 引言第60-61页
    3.2 材料和方法第61-67页
        3.2.1 实验用材料和仪器第61-63页
        3.2.2 石英砂仓代质子交换膜分隔设计第63-64页
        3.2.3 无质子交换膜的BES构建及运行第64-66页
        3.2.4 微生物测序方法第66页
        3.2.5 分析测试方法第66-67页
    3.3 结果和讨论第67-79页
        3.3.1 滴滤/空气接触氧化床对DO的影响第67-69页
        3.3.2 无质子交换膜的BES电化学性能测试第69-71页
        3.3.3 空气接触氧化床对BES废水处理效果的影响第71-74页
        3.3.4 BES微生物组成分析第74-79页
        3.3.5 BES抗污染性能测试第79页
    3.4 本章小结第79-81页
4 Fe/Mn/C/F/O碳纤维基催化电极膜制备及其在BES废水处理中的应用第81-102页
    4.1 引言第81-82页
    4.2 材料和方法第82-86页
        4.2.1 实验用材料和仪器第82-83页
        4.2.2 Fe/Mn/C/F/O碳纤维基催化电极膜的制备第83-84页
        4.2.3 BES构建及运行第84-85页
        4.2.4 分析测试方法第85-86页
    4.3 结果与讨论第86-101页
        4.3.1 膜形貌表征第86-88页
        4.3.2 电极膜催化组分分析第88-93页
        4.3.3 电化学性能测试第93-96页
        4.3.4 膜污染迁移性能分析第96-97页
        4.3.5 应用Fe/Mn/C/F/O碳纤维基催化电极膜的BES废水处理效果第97-99页
        4.3.6 经济分析第99-101页
    4.4 本章小结第101-102页
5 耦合微电解/电絮凝的BES构建及废水处理性能研究第102-123页
    5.1 引言第102-103页
    5.2 材料和方法第103-106页
        5.2.1 实验用材料和仪器第103-104页
        5.2.2 多介质仓分隔设计第104-105页
        5.2.3 耦合微电解/电絮凝的BES构建及运行第105-106页
        5.2.4 分析测试方法第106页
    5.3 结果和讨论第106-121页
        5.3.1 微电解/电絮凝对污染物去除效率的影响第107-110页
        5.3.2 铝阳极工作机制第110-116页
        5.3.3 电絮凝对膜污染迁移的影响第116-118页
        5.3.4 BES产电性能分析第118-119页
        5.3.5 不同填料多介质仓对BES产电性能的影响第119-121页
        5.3.6 讨论第121页
    5.4 本章小结第121-123页
6 结论、创新点及展望第123-126页
    6.1 结论第123-124页
    6.2 创新点第124-125页
    6.3 展望第125-126页
参考文献第126-141页
作者简介第141页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第141-143页
致谢第143页

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