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微生物燃料电池系统处理对硝基苯酚废水的实验研究

摘要第1-6页
Abstract第6-7页
目录第7-10页
1 前言第10-20页
   ·课题的背景及研究意义第10-13页
     ·PNP的物化性质第10页
     ·PNP废水的来源及危害第10-11页
     ·PNP主要去除方法第11-13页
   ·生物电化学系统处理有机废水第13页
   ·微生物燃料电池研究进展第13-18页
     ·工作原理第13-14页
     ·阳极、阴极以及膜材料第14-15页
     ·微生物燃料电池阴极类型第15-16页
     ·微生物燃料电池的应用第16-18页
   ·课题主要研究内容第18-20页
2 实验材料与方法第20-28页
   ·电池系统组装第20-24页
     ·实验药品与设备第20-21页
     ·溶液配置第21-22页
     ·实验步骤与工艺流程第22-24页
   ·数据采集第24页
     ·电化学数据第24页
     ·降解数据第24页
   ·计算方法第24-26页
     ·去除率第24-25页
     ·降解负荷第25页
     ·库仑效率第25页
     ·电子供体使用率第25-26页
   ·分析方法第26-28页
     ·紫外分析第26页
     ·液相分析第26页
     ·红外分析第26-27页
     ·扫描电镜分析第27-28页
3 产电菌培养、A-MFC启动与PNP降解机理研究第28-38页
   ·产电菌培养与电池启动第28-31页
     ·实验药品与设备第28页
     ·菌种采样与处理第28页
     ·产电菌培养与电池启动过程分析第28-30页
     ·阳极电极表面形态观察第30-31页
   ·PNP降解机理研究第31-37页
     ·实验部分第31页
     ·紫外分析第31-33页
     ·液相分析第33-34页
     ·机理探讨第34-37页
   ·本章小结第37-38页
4 A-MFC降解PNP性能研究第38-53页
   ·实验部分第38页
     ·实验药品及设备第38页
     ·实验操作与计算第38页
   ·A-MFC降解PNP分析第38-49页
     ·不同阴极控制电位第38-42页
     ·不同阴极进液浓度第42-45页
     ·不同水力停留时间第45-49页
   ·A-MFC降解不同硝基位置硝基酚的性能研究第49-51页
     ·3种硝基酚降解速率比较第50页
     ·3种硝基酚电荷密度分布比较第50-51页
   ·本章小结第51-53页
5 B-MFC启动与降解PNP性能研究第53-60页
   ·降解菌培养与电池组装第53-55页
     ·实验药品与设备第53-54页
     ·降解菌培养第54页
     ·B-MFC组装与启动第54-55页
     ·阴极表面微生物形态第55页
   ·不同阴极控制电位对B-MFC降解PNP性能的影响第55-58页
     ·对电池电流的影响第55-56页
     ·对库仑效率的影响第56-57页
     ·对PNP降解效果的影响第57页
     ·对电子供体使用率的影响第57-58页
   ·3 种类型反应器降解PNP性能比较第58-59页
   ·本章小结第59-60页
6 结论与展望第60-62页
致谢第62-63页
参考文献第63-69页
附录第69页

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