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以膜曝气生物膜反应器为阴极的微生物燃料电池脱氮研究

学位论文的主要创新点第3-4页
摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-23页
    1.1 水体氮素的来源及危害第9-10页
        1.1.1 水体氮素的来源第9页
        1.1.2 水体中氮素的危害第9-10页
    1.2 生物脱氮工艺研究进展第10-13页
        1.2.1 传统生物脱氮工艺第10-11页
        1.2.2 短程硝化反硝化脱氮工艺第11-12页
        1.2.3 厌氧氨氧化脱氮工艺第12页
        1.2.4 同步硝化反硝化脱氮工艺第12-13页
    1.3 膜曝气生物膜反应器处理技术第13-17页
        1.3.1 膜曝气生物膜反应器原理第13-14页
        1.3.2 膜曝气生物膜反应器特点第14-16页
        1.3.3 膜曝气生物膜反应器技术在脱氮处理中的应用第16-17页
    1.4 微生物燃料电池第17-21页
        1.4.1 微生物燃料电池发展历程第17页
        1.4.2 微生物燃料电池原理第17-18页
        1.4.3 微生物燃料电池运行的影响因素第18-20页
        1.4.4 微生物燃料电池的研究现状第20-21页
    1.5 本研究的目的、内容与意义第21-23页
第二章 实验材料和方法第23-29页
    2.1 实验装置及材料第23-25页
        2.1.1 MABR-MFC耦合系统第23-24页
        2.1.2 实验材料预处理第24-25页
    2.2 实验用水第25页
    2.3 实验仪器第25-26页
    2.4 启动方法第26页
    2.5 分析方法第26-29页
        2.5.1 水质分析方法第26页
        2.5.2 电化学分析方法第26-29页
第三章 MABR-MFC耦合系统的启动运行研究第29-39页
    3.1 MABR-MFC耦合系统的启动第29-33页
        3.1.1 MABR-MFC耦合系统启动期电压变化第30-31页
        3.1.2 MABR-MFC耦合系统启动阶段阴极室处理效果第31-33页
    3.2 MABR-MFC耦合系统稳定运行阶段电化学性能第33-34页
    3.3 MABR-MFC耦合系统启动前后微生物群落分析第34-37页
        3.3.1 DNA的提取第34页
        3.3.2 琼脂糖凝胶电泳第34页
        3.3.3 高通量测序分析第34-37页
    3.4 本章小结第37-39页
第四章 MABR-MFC耦合系统运行影响因素研究第39-57页
    4.1 氮负荷对MABR-MFC耦合系统阴极室运行的影响第39-44页
        4.1.1 氮负荷对阴极室处理效果的影响第39-43页
        4.1.2 氮负荷对产电性能的影响第43-44页
    4.2 碳氮比对MABR-MFC耦合系统阴极室运行的影响第44-48页
        4.2.1 碳氮比对阴极室处理效果的影响第44-47页
        4.2.2 碳氮比对产电性能的影响第47-48页
    4.3 外电阻对MABR-MFC耦合系统阴极室运行的影响第48-52页
        4.3.1 外电阻对阴极室处理效果的影响第49-51页
        4.3.2 外电阻对产电性能的影响第51-52页
    4.4 外电路电子对MABR-MFC耦合系统阴极室运行影响的比较第52-55页
    4.5 本章小结第55-57页
第五章 结论与建议第57-59页
    5.1 结论第57-58页
    5.2 建议第58-59页
参考文献第59-65页
发表论文和参加科研情况说明第65-67页
致谢第67页

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