摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 课题研究背景及研究目的和意义 | 第10-12页 |
1.2 微生物燃料电池工作原理及其处理食物残渣研究现状 | 第12-16页 |
1.2.1 微生物燃料电池工作原理 | 第12-13页 |
1.2.2 微生物燃料电池处理食物残渣研究现状 | 第13-15页 |
1.2.3 微生物燃料电池阳极生物膜群落结构研究现状 | 第15-16页 |
1.3 微生物电解池的工作原理及研究现状 | 第16-20页 |
1.3.1 微生物电解池工作原理 | 第16-18页 |
1.3.2 微生物电解池处理复杂底物研究现状 | 第18-19页 |
1.3.3 微生物电解池产氢的技术优势 | 第19-20页 |
1.4 课题来源,研究内容及技术路线 | 第20-22页 |
1.4.1 课题来源 | 第20页 |
1.4.2 研究内容 | 第20-21页 |
1.4.3 技术路线 | 第21-22页 |
第2章 材料与方法 | 第22-34页 |
2.1 食物残渣及剩余污泥样品制备 | 第22-24页 |
2.2 MFC 与 MEC 反应器构建及启动 | 第24-26页 |
2.2.1 MFC 反应器的建立和接种启动 | 第24-25页 |
2.2.2 MEC 反应器的建立和接种启动 | 第25-26页 |
2.3 MFC 与 MEC 反应器性能评价指标及计算方法 | 第26-31页 |
2.3.1 MFC 性能评价指标及计算方法 | 第26-29页 |
2.3.2 MEC 性能评价指标及计算方法 | 第29-31页 |
2.4 化学分析检测方法 | 第31-32页 |
2.4.1 MEC 产气收集与分析 | 第31-32页 |
2.4.2 常规指标测定 | 第32页 |
2.5 阳极生物膜群落结构分析 | 第32-34页 |
2.5.1 DNA 样品提取剂 PCR 扩增 | 第32-33页 |
2.5.2 454 高通量焦磷酸测序 | 第33-34页 |
第3章 MFC 处理食物残渣效果研究及阳极生物膜群落结构分析 | 第34-52页 |
3.1 引言 | 第34-35页 |
3.2 以食物残渣为底物的 MFC 运行效果分析 | 第35-44页 |
3.2.1 接种启动及稳定运行 | 第35-36页 |
3.2.2 产电功率密度及电化学性能分析 | 第36-37页 |
3.2.3 有机物去除效果及库伦效率 | 第37-41页 |
3.2.4 阳极生物膜群落结构分析 | 第41-43页 |
3.2.5 利用 MFC 处理实物残渣技术优势分析 | 第43-44页 |
3.3 加入剩余污泥改善以食物残渣为主要底物的 MFC 产电性能 | 第44-50页 |
3.3.1 接种启动及稳定运行 | 第44-45页 |
3.3.2 产电效果分析 | 第45-46页 |
3.3.3 有机物去除效果分析 | 第46-49页 |
3.3.4 碱预处理剩余污泥的加入改善 FWs-MFC 产电效果原因讨论 | 第49-50页 |
3.4 本章小结 | 第50-52页 |
第4章 微生物电解池处理食物残渣产氢效果分析 | 第52-68页 |
4.1 引言 | 第52-53页 |
4.2 以食物残渣为底物的 MEC 接种启动 | 第53-57页 |
4.2.1 以乙酸钠为底物启动 MEC | 第53-57页 |
4.2.2 MEC 的富集及电流的产生 | 第57页 |
4.3 以食物残渣为底物的 MEC 产氢效果分析 | 第57-61页 |
4.4 以食物残渣为底物的 MEC 氢及能量收益分析 | 第61-62页 |
4.5 以食物残渣为底物的 MEC 有机物去除效果分析 | 第62-67页 |
4.6 本章小结 | 第67-68页 |
结论 | 第68-69页 |
展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-78页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第78-80页 |
致谢 | 第80页 |