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MFC串并联提高产电效率及加速处理重金属废水相关性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第15-31页
    1.1 研究背景及意义第15-17页
        1.1.1 研究背景第15-16页
        1.1.2 研究意义第16-17页
    1.2 MFC原理第17-24页
        1.2.1 MFC结构与材料第18-20页
        1.2.2 MFC热力学可行性分析第20-21页
        1.2.3 MFC标准电极电位第21页
        1.2.4 MFC的影响因素及原因第21-23页
        1.2.5 MFC测量评价方法第23页
        1.2.6 MFC电子传递方式第23-24页
    1.3 MFC发展过程及研究现状第24-26页
    1.4 MFC技术处理重金属废水已有研究及不足第26-27页
    1.5 本课题来源及研究内容第27-31页
        1.5.1 课题来源第27页
        1.5.2 主要研究内容第27-28页
        1.5.3 技术路线第28-31页
第二章 实验材料、评价方法与实验设计第31-39页
    2.1 实验所需材料与反应器的组装及测试第31-33页
        2.1.1 实验所需材料和仪器第31页
        2.1.2 实验装置的组装第31-32页
        2.1.3 实验装置的测试第32-33页
    2.2 MFC性能评价及计算方法第33-37页
        2.2.1 库伦效率第33-34页
        2.2.2 功率密度第34页
        2.2.3 极化曲线第34-35页
        2.2.4 功率曲线第35页
        2.2.5 电化学交流阻抗(EIS)第35-36页
        2.2.6 重金属去除率第36页
        2.2.7 电极表面电镜扫描(SEM)第36-37页
    2.3 MFC的接种与启动第37-38页
    2.4 MFC的连接方法及反应周期设计第38-39页
第三章 MFC阴极电子受体筛选第39-43页
    3.1 反应器的接种与启动第39页
    3.2 电子受体原理简介第39-40页
        3.2.1 KMnO_4电子受体第39-40页
        3.2.2 K_3[Fe(CN)_6]电子受体第40页
        3.2.3 K_2Cr_2O_7电子受体第40页
    3.3 对比实验第40-41页
    3.4 本章小结第41-43页
第四章 MFC串联加速铜离子回收第43-49页
    4.1 串联补给式MFC加速处理含铜废水的设计与运行第43-44页
    4.2 高锰酸钾浓度对峰功率密度和峰电压的影响第44-45页
    4.3 电极的EIS分析第45页
    4.4 双MFC串联对铜的回收率第45-47页
    4.5 双MFC串联对Cu-MFC的加速作用第47-48页
    4.6 本章小结第48-49页
第五章 间歇式并联对MFC启动过程的加速作用第49-53页
    5.1 对铜阴极的MFC启动的加速作用第49-50页
    5.2 对锌阴极的MFC启动的加速作用第50-51页
    5.3 对镉为阴极的MFC启动的加速作用第51页
    5.4 本章小结第51-53页
第六章 双MFC间歇并联提高回收速率的研究第53-67页
    6.1 无功率输出式间歇并联MFC的设计与运行第53-54页
    6.2 连续流条件下间歇并联对MFC产电性能影响第54-56页
    6.3 序批式条件下间歇并联对MFC产电性能影响第56-57页
    6.4 不同阴极电子受体MFC电化学阻抗(EIS)分析第57-60页
    6.5 MFC阴极去除Zn~(2+)、Cu~(2+)、Cd~(2+)的效率第60-61页
    6.6 阴极电极电竞扫描(SEM)第61-64页
    6.7 本章小结第64-67页
第七章 结论与展望第67-69页
    7.1 结论第67页
    7.2 展望第67-69页
参考文献第69-73页
致谢第73-75页
研究成果及发表的学术论文第75-77页
作者和导师简介第77-78页
附件第78-79页

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