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微生物燃料电池去除硝酸盐及电子传递机理研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-8页
致谢第8-13页
第1章 绪论第13-23页
   ·课题背景及研究意义第13页
   ·MFC介绍第13-14页
     ·MFC简介第13-14页
     ·MFC的基本原理第14页
   ·MFC的国内外研究进展第14-19页
     ·MFC阳极部分研究进展第14-17页
     ·MFC中间分隔物第17-18页
     ·MFC阴极部分研究进展第18-19页
   ·关于MFC产电机理的研究进展第19-20页
   ·MFC去除硝酸盐研究现状第20-21页
   ·本文主要研究内容第21-23页
     ·研究内容第21-22页
     ·技术路线图第22-23页
第2章 实验材料与方法第23-29页
   ·实验装置第23-24页
   ·实验材料第24-27页
     ·药品和试剂的配制第24-26页
     ·实验器材第26-27页
     ·质子交换介质第27页
     ·接种源第27页
   ·分析方法第27-28页
     ·主要的检测方法第27页
     ·扫描电子显微镜的样品预处理方法第27-28页
   ·电池性能评价指标第28-29页
     ·电压第28页
     ·MFC内阻第28页
     ·极化曲线第28页
     ·功率密度曲线第28-29页
第3章 双室微生物燃料电池去除硝酸盐污染物的性能研究第29-46页
   ·MFC阴极不同接种源的对比第29-34页
     ·MFC阴极室三氮变化第29-31页
     ·MFC阳极COD的去除第31页
     ·MFC产电性能第31-33页
     ·SEM分析第33-34页
   ·阴极室硝酸盐不同初始浓度的影响第34-37页
     ·不同硝酸盐初始浓度的反硝化速率影响第34-35页
     ·不同硝酸盐初始浓度MFC的性能第35-37页
   ·阴极有无添加碳酸氢钠的影响第37-41页
     ·碳酸氢钠对反硝化作用的影响第37-39页
     ·碳酸氢钠对产电性能的影响第39-41页
   ·阴极室不同氨氮浓度的影响第41-43页
     ·氨氮对反硝化速率的影响第41-42页
     ·氨氮对MFC性能的影响第42-43页
   ·盐桥和阳离子膜对电压的影响第43-45页
   ·本章小结第45-46页
第4章 微生物燃料电池的电子传递机制初步探讨第46-53页
   ·生物量测定方法的确定第46页
   ·循环伏安曲线测定方法介绍第46-47页
   ·电极生物量与电压的关系第47页
   ·循环伏安曲线分析第47-52页
     ·生物膜的循环伏安曲线第48-49页
     ·溶液的循环伏安曲线第49-51页
     ·MFC阴阳室体系的循环伏安曲线第51-52页
   ·本章小结第52-53页
第5章 结论与展望第53-55页
   ·结论第53-54页
   ·展望第54-55页
参考文献第55-61页
攻读硕士学位期间发表的论文第61页

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