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以六价铬为阴极电子受体的微生物燃料电池的研究

摘要第1-5页
Abstract第5-8页
引言第8-9页
1 研究背景第9-24页
   ·MFC研究背景介绍第9-10页
   ·MFC的研究进展第10-15页
     ·历史回顾第10页
     ·现状与发展第10-11页
     ·基本结构与工作原理第11-12页
     ·产电细菌的电子转移机理第12-14页
     ·微生物燃料电池的应用领域第14-15页
   ·MFC热力学可行性分析第15-17页
   ·目前需要解决的问题第17页
   ·铬污染及其生态效应第17-19页
     ·环境中铬的来源与形态第17-18页
     ·铬污染的危害第18-19页
   ·生物法处理含铬废水的研究概况第19-22页
     ·生物吸附法第20页
     ·微生物还原法第20-22页
   ·本课题的意义第22-24页
2 实验方案与内容第24-38页
   ·实验方案第24-25页
   ·材料与方法第25-33页
     ·菌种第25页
     ·实验试剂与仪器第25-26页
     ·培养基与反应液第26-27页
     ·电压的测定及相关物理量的计算第27页
     ·COD的测定第27-29页
     ·六价铬浓度测定第29-30页
     ·水中总铬浓度测定第30-31页
     ·水中三价铬浓度测定第31页
     ·扫描电镜分析步骤第31-32页
     ·电池内阻分析第32-33页
   ·评价MFC性能的参数第33-37页
   ·小结第37-38页
3 工含铬废水为阴极液的MFC的研究第38-48页
   ·材料与方法第38-39页
     ·实验材料第38页
     ·实验仪器和装置第38-39页
   ·结果与讨论第39-47页
     ·初始pH和六价铬初始浓度对六价铬降解的影响第39-40页
     ·六价铬降解动力学研究第40-41页
     ·开路电压(OCP)和阴极电势第41-42页
     ·功率密度和库伦效率第42-45页
     ·三种阴极电子受体功率输出比较第45-47页
   ·小结第47-48页
结论第48-49页
参考文献第49-54页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第54-55页
致谢第55-56页

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