摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-31页 |
·引言 | 第11-12页 |
·环境与能源现状 | 第12-15页 |
·能源现状 | 第12-13页 |
·环境现状 | 第13-14页 |
·污水处理工艺技术 | 第14-15页 |
·微生物燃料电池 | 第15-20页 |
·微生物燃料电池的研究进展 | 第15-16页 |
·微生物燃料电池的原理 | 第16-18页 |
·微生物燃料电池中微生物的电子传递机制 | 第18-19页 |
·微生物燃料电池降解同步产电的研究进展 | 第19-20页 |
·生物制氢的发展现状 | 第20-31页 |
·生物制氢的方法 | 第21-24页 |
·产氢微生物 | 第24-25页 |
·微生物燃料电池产氢的研究进展 | 第25-27页 |
·产氢相关的酶 | 第27-28页 |
·微生物固定方法的介绍 | 第28-31页 |
·几种常见的微生物固定方法 | 第28-30页 |
·固定化材料的选择 | 第30-31页 |
第二章 微生物燃料电池产电同步脱色的性能研究 | 第31-58页 |
·引言 | 第31-33页 |
·染料 | 第31页 |
·本论文的研究目的及意义 | 第31-33页 |
·材料与方法 | 第33-37页 |
·培养基组成成分 | 第33-35页 |
·染料 | 第35页 |
·实验药品 | 第35-36页 |
·实验仪器 | 第36-37页 |
·微生物燃料电池装置材料 | 第37页 |
·实验方法 | 第37-39页 |
·微生物燃料电池的构建 | 第37-38页 |
·微生物燃料电池产电同步脱色的启动 | 第38页 |
·Shewanella marisflavu EP1 的产电分析 | 第38页 |
·极化曲线的绘制 | 第38-39页 |
·数据处理方法 | 第39-40页 |
·产电数据的处理 | 第39页 |
·脱色率的计算 | 第39页 |
·库伦效率的计算 | 第39-40页 |
·结果与讨论 | 第40-55页 |
·Shewanella marisflavu EP1 在 MFC 中的产电性能 | 第40-45页 |
·Shewanella marisflavu EP1 脱色性能的研究 | 第45-51页 |
·Shewanella marisflavu EP1 产电同步脱色的研究 | 第51-55页 |
·本章小结 | 第55-58页 |
第三章 微生物燃料电池产电同步产氢的性能研究 | 第58-72页 |
·引言 | 第58-59页 |
·氢能 | 第58-59页 |
·本论文研究目的及意义 | 第59页 |
·实验材料 | 第59-62页 |
·菌种来源 | 第59页 |
·培养基 | 第59-60页 |
·化学试剂 | 第60页 |
·实验仪器 | 第60-62页 |
·实验方法 | 第62-64页 |
·产氢量测定方法 | 第62页 |
·菌体干重的标准曲线的绘制 | 第62页 |
·Klebsiella oxytoca HP1 生长曲线的绘制 | 第62-63页 |
·不同条件下 Klebsiella oxytoca HP1 产氢的特性 | 第63页 |
·Klebsiella oxytoca HP1 MFC 产氢同步产电 | 第63-64页 |
·实验结果与讨论 | 第64-71页 |
·Klebsiella oxytoca HP1 生长曲线的绘制 | 第64页 |
·pH 对 Klebsiella oxytoca HP1 产氢的影响 | 第64-65页 |
·反应温度对 Klebsiella oxytoca HP1 产氢的影响 | 第65-66页 |
·葡萄糖浓度对 Klebsiella oxytoca HP1 产氢的影响 | 第66页 |
·氮源对 Klebsiella oxytoca HP1 产氢的影响 | 第66-68页 |
·碳源对 Klebsiella oxytoca HP1 产氢的影响 | 第68页 |
·固定化材料对 Klebsiella oxytoca HP1 产氢的影响 | 第68-69页 |
·固定化 Klebsiella oxytoca HP1 的产氢性能 | 第69页 |
·Klebsiella oxytoca HP1 产氢同步产电 | 第69-71页 |
·本章小结 | 第71-72页 |
第四章 结论与展望 | 第72-74页 |
·结论 | 第72页 |
·展望 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-81页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第81-82页 |
致谢 | 第82-83页 |