摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-21页 |
1.1 升流式厌氧污泥床反应器(Up-flow Anaerobic Sludge Blanket,UASB) | 第9-11页 |
1.1.1 升流式厌氧污泥床反应器 | 第9页 |
1.1.2 升流式厌氧污泥床反应器工作原理 | 第9-10页 |
1.1.3 影响升流式厌氧污泥床反应器性能的主要因素 | 第10-11页 |
1.1.4 升流式厌氧污泥床反应器的研究现状 | 第11页 |
1.2 厌氧污泥颗粒化进程 | 第11-13页 |
1.2.1 概述 | 第11-12页 |
1.2.2 颗粒化机理 | 第12页 |
1.2.3 厌氧污泥颗粒形成的影响因素 | 第12-13页 |
1.3 微生物燃料电池(Microbial Fuel Cell,MFC)技术 | 第13-17页 |
1.3.1 现状与发展 | 第13-14页 |
1.3.2 基本结构与工作原理 | 第14-16页 |
1.3.4 微生物燃料电池在废水处理中的应用 | 第16页 |
1.3.5 微生物燃料电池在生物传感器领域的应用 | 第16-17页 |
1.4 零价铁技术 | 第17-18页 |
1.5 本课题的目的意义和内容 | 第18-21页 |
1.5.1 课题研究意义 | 第18页 |
1.5.2 课题研究内容 | 第18-21页 |
第二章 实验装置、材料及方法 | 第21-29页 |
2.1 实验装置及材料 | 第21-23页 |
2.1.1 实验装置及工艺流程 | 第21-22页 |
2.1.2 实验材料及仪器 | 第22页 |
2.1.3 实验试剂 | 第22-23页 |
2.2 实验方法 | 第23-24页 |
2.2.1 MFC电极预处理 | 第23-24页 |
2.2.2 MFC微生物接种与启动 | 第24页 |
2.3 分析方法 | 第24-26页 |
2.3.1 电位及电极电势测定 | 第24页 |
2.3.2 功率密度极化曲线 | 第24页 |
2.3.3 挥发性脂肪酸的测定 | 第24-25页 |
2.3.4 SMP及EPS的测定 | 第25页 |
2.3.5 Zeta电位及污泥粒径分布测定 | 第25页 |
2.3.6 其他测试指标及方法 | 第25-26页 |
2.4 计算方法 | 第26-29页 |
2.4.1 极化曲线及内阻 | 第26页 |
2.4.2 电流密度与功率密度 | 第26页 |
2.4.3 库伦效率 | 第26-27页 |
2.4.4 COD去除率 | 第27-29页 |
第三章 零价铁对UASB-MFC污泥颗粒化进程影响研究 | 第29-37页 |
3.1 实验部分 | 第29页 |
3.2 启动阶段污泥粒径变化 | 第29-32页 |
3.3 启动阶段系统内氧化还原电位变化 | 第32页 |
3.4 胞外聚合物变化 | 第32-34页 |
3.5 Zeta电位变化 | 第34-35页 |
3.6 本章小结 | 第35-37页 |
第四章 零价铁强化UASB-MFC产电及生物传感性能研究 | 第37-51页 |
4.1 实验部分 | 第37-38页 |
4.2 零价铁强化UASB-MFC生物传感性能研究 | 第38-44页 |
4.2.1 反馈时间 | 第38-39页 |
4.2.2 UASB-MFC生物传感器反馈性能研究 | 第39-40页 |
4.2.3 UASB-MFC生物传感器中电压与pH灵敏特性研究 | 第40-41页 |
4.2.4 零价铁强化生物传感器反馈性能 | 第41-44页 |
4.3 零价铁对传感器电信号的扩增作用 | 第44-46页 |
4.4 零价铁对COD降解速率影响 | 第46页 |
4.5 零价铁对UASB-MFC耦合系统电化学性能影响 | 第46-49页 |
4.5.1 零价铁对MFC极化曲线输出及功率密度输出的影响 | 第46-48页 |
4.5.2 不同负荷下零价铁对MFC电化学特性的影响 | 第48-49页 |
4.6 本章小结 | 第49-51页 |
第五章 零价铁对挥发性脂肪酸的优化 | 第51-59页 |
5.1 实验部分 | 第51-52页 |
5.2 挥发性脂肪酸产量的变化 | 第52-53页 |
5.3 挥发性脂肪酸组分的优化 | 第53-55页 |
5.4 铁溶出含量对酸化影响 | 第55-57页 |
5.5 本章小结 | 第57-59页 |
第六章 实验结论与建议 | 第59-61页 |
6.1 结论 | 第59-60页 |
6.2 展望及建议 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-67页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第67-69页 |
致谢 | 第69页 |