首页--工业技术论文--电工技术论文--独立电源技术(直接发电)论文--化学电源、电池、燃料电池论文--燃料电池论文--生物化学燃料电池、微生物燃料电池论文

生物阴极双室微生物燃料电池同步除碳脱氮与产电特性研究

摘要第1-8页
ABSTRACT第8-13页
1 绪论第13-23页
   ·微生物燃料电池概述第13-17页
     ·MFC定义和分类第13-14页
     ·MFC的产电机理第14页
     ·影响MFC运行因素第14-17页
   ·微生物燃料电池的应用现状第17-20页
     ·MFC的研究现状第17-20页
     ·生物阴极MFC脱氮研究第20页
   ·MFC的问题和发展展望第20-21页
   ·本研究的目的与内容第21-23页
     ·本研究的目的与意义第21页
     ·本研究的内容第21-23页
2 实验材料和方法第23-30页
   ·实验装置流程图第23-24页
   ·实验仪器和试剂第24-26页
     ·实验仪器第24-25页
     ·实验试剂第25-26页
   ·实验方法第26-30页
     ·微生物燃料电池的启动第26-27页
     ·MFC阴极特性微生物的培养第27-30页
3 MFC微生物培养及特性研究第30-38页
   ·硝化细菌培养过程中的反应器性能第30-34页
     ·反应器出水水质变化第30-32页
     ·高氨氮水平下反应器性能第32-34页
   ·硝化细菌的计数第34-35页
   ·硝化细菌培养过程中污泥的生长情况第35-37页
     ·污泥浓度的变化第35-36页
     ·污泥形态的变化第36-37页
   ·结论第37-38页
4 微生物燃料电池同步产电、除碳与脱氮研究第38-52页
   ·碳毡和碳布两种生物阴极材料微生物燃料电池启动性能分析第38-42页
     ·两种微生物燃料电池启动阶段的端电压第38-39页
     ·两种微生物燃料电池启动阶段的阴阳极电势第39-40页
     ·两种微生物燃料电池启动阶段的功率密度及内阻变化第40-41页
     ·两微生物燃料电池阴极材料及微生物生长情况SEM图第41-42页
   ·碳布阴极MFC在不同阳极COD进水情况下的产电与脱碳情况第42-43页
   ·不同氨氮浓度下的销化与产电情况第43-46页
     ·不同氨氮浓度下的产电情况第44-45页
     ·不同氨氮浓度下的硝化情况第45-46页
   ·不同DO下的硝化与产电情况第46-48页
     ·不同DO下的产电情况第46-47页
     ·不同DO下的硝化情况第47-48页
   ·硝化在微生物燃料电池产电中的作用第48-50页
   ·结论第50-52页
5 碳布阴极MFC微生物种群结构分析第52-58页
   ·微生物种群结构分析方法第52-54页
     ·主要仪器第52页
     ·微生物样品的制备第52页
     ·样品DNA的制备第52-53页
     ·16S rRNA gene V3区扩增第53页
     ·变性梯度凝胶电泳DGGE第53页
     ·DGGE条带回收第53-54页
     ·PCR扩增及产物回收第54页
     ·目的片断TA克隆第54页
   ·微生物DGGE图谱及强度分析第54-56页
   ·菌种鉴定结果及分析第56-57页
   ·结论第57-58页
6 结论与建议第58-60页
   ·结论第58-59页
   ·建议第59-60页
参考文献第60-65页
攻读学位期间的研究成果第65-66页
致谢第66页

论文共66页,点击 下载论文
上一篇:化学钢化玻璃/PU/PC轻质复合结构玻璃的制备与研究
下一篇:磺化聚苯并噁唑质子交换膜的制备及性能