微生物燃料电池运行因素影响研究
中文摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-29页 |
1.1 能源短缺 | 第10页 |
1.2 水资源危机 | 第10-12页 |
1.2.1 水资源现状 | 第10-11页 |
1.2.2 水污染现状 | 第11-12页 |
1.3 污染物来源与危害 | 第12-13页 |
1.4 污水处理技术 | 第13-16页 |
1.5 污水处理新技术——微生物燃料电池 | 第16-22页 |
1.5.1 MFC的原理 | 第17-18页 |
1.5.2 MFC的特点 | 第18-19页 |
1.5.3 MFC的分类 | 第19-20页 |
1.5.4 微生物燃料电池的发展简史 | 第20-22页 |
1.6 微生物燃料电池影响因素及研究现状 | 第22-27页 |
1.6.1 电池结构对MFC的影响 | 第22-23页 |
1.6.2 电池材料对MFC的影响 | 第23-25页 |
1.6.3 微生物群落对MFC的影响 | 第25页 |
1.6.4 运行条件对MFC的影响 | 第25-26页 |
1.6.5 底物对MFC的影响 | 第26-27页 |
1.6.6 阴极电子接受体对MFC的影响 | 第27页 |
1.7 课题研究目的和意义 | 第27-29页 |
第二章 实验材料与方法 | 第29-35页 |
2.1 实验药品与仪器 | 第29-30页 |
2.1.1 实验药品 | 第29页 |
2.1.2 实验仪器 | 第29-30页 |
2.2 实验装置 | 第30-31页 |
2.3 实验方法 | 第31-32页 |
2.3.1 接种污泥驯化 | 第31-32页 |
2.3.2 MFC的启动 | 第32页 |
2.3.3 实验过程控制 | 第32页 |
2.4 测定指标与方法 | 第32-35页 |
2.4.1 电压与电阻 | 第32-33页 |
2.4.2 pH值与温度测定 | 第33页 |
2.4.3 阳极液COD | 第33页 |
2.4.4 阴极液Cu~(2+)浓度 | 第33-35页 |
第三章 MFC阴极液影响研究 | 第35-39页 |
3.1 实验内容 | 第35页 |
3.2 输出电压 | 第35-37页 |
3.3 运行周期 | 第37页 |
3.4 污染物处理效果 | 第37-38页 |
3.5 本章小结 | 第38-39页 |
第四章 运行因素对MFC的影响 | 第39-51页 |
4.1 操作温度的影响 | 第39-42页 |
4.1.1 实验内容 | 第39页 |
4.1.2 运行周期 | 第39-40页 |
4.1.3 电性能 | 第40-41页 |
4.1.4 除污性能 | 第41-42页 |
4.1.5 本节小结 | 第42页 |
4.2 阳极液初始pH的影响 | 第42-47页 |
4.2.1 实验内容 | 第43页 |
4.2.2 运行周期 | 第43-44页 |
4.2.3 电性能 | 第44-45页 |
4.2.4 除污性能 | 第45-46页 |
4.2.5 本节小结 | 第46-47页 |
4.3 阳极室搅拌速率的影响 | 第47-51页 |
4.3.1 实验内容 | 第47页 |
4.3.2 运行周期 | 第47-48页 |
4.3.3 电性能 | 第48-49页 |
4.3.4 除污性能 | 第49页 |
4.3.5 本节小结 | 第49-51页 |
第五章 最适运行条件及试运行 | 第51-56页 |
5.1 实验设计 | 第51-52页 |
5.2 实验结果与分析 | 第52-54页 |
5.3 最适运行条件下的试运行 | 第54-55页 |
5.4 本章小结 | 第55-56页 |
第六章 结论与展望 | 第56-58页 |
6.1 论文的主要结论 | 第56页 |
6.2 论文的创新点 | 第56页 |
6.3 不足与展望 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-62页 |
在学期间的研究成果 | 第62-63页 |
致谢 | 第63页 |