摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-11页 |
第一章 文献综述 | 第11-32页 |
·微生物燃料电池简介 | 第11-13页 |
·微生物燃料电池中污染物的降解 | 第13-23页 |
·微生物燃料电池处理易降解废弃物 | 第13-17页 |
·微生物燃料电池处理难降解污染物 | 第17-23页 |
·偶氮燃料和硝基芳香化合物在微生物燃料电池中的降解 | 第23-30页 |
·阳极降解 | 第24-25页 |
·(生物)阴极的降解 | 第25-27页 |
·集成过程的降解 | 第27-30页 |
·本研究的目的 | 第30-32页 |
第二章 甲基橙在修饰氧化还原介体的微生物燃料电池阴极的强化还原 | 第32-44页 |
·引论 | 第32页 |
·材料与方法 | 第32-34页 |
·系统的建立 | 第32-33页 |
·分析 | 第33-34页 |
·计算 | 第34页 |
·结果与讨论 | 第34-43页 |
·甲基橙的还原 | 第34-37页 |
·识别影响甲基橙还原的关键因子 | 第37-39页 |
·阴极修饰加速甲基橙的还原 | 第39-40页 |
·电子和氧化还原介体在甲基橙还原中的作用 | 第40-42页 |
·本工作的意义 | 第42-43页 |
·结论 | 第43-44页 |
第三章 微生物燃料电池序列阴极还原和阳极氧化过程矿化偶氮苯 | 第44-54页 |
·引论 | 第44-45页 |
·材料与方法 | 第45-48页 |
·反应器的配置与运行 | 第45-46页 |
·分析与计算 | 第46-48页 |
·结果与讨论 | 第48-53页 |
·阴极偶氮苯的还原 | 第48页 |
·苯胺的阳极降解 | 第48-50页 |
·苯胺降解过程的电子转移 | 第50-52页 |
·阴极还原和阳极氧化的耦合 | 第52-53页 |
·本工作的意义 | 第53页 |
·结论 | 第53-54页 |
第四章 硝基苯在生物阴极的的序列还原与原位氧化 | 第54-62页 |
·引论 | 第54页 |
·材料与方法 | 第54-56页 |
·系统构建与运行 | 第54-55页 |
·分析与计算 | 第55-56页 |
·结果与讨论 | 第56-61页 |
·生物阴极增强的硝基苯还原 | 第56-58页 |
·苯胺在生物阴极的原位矿化 | 第58-59页 |
·产电与降低的生物阴极阻抗 | 第59页 |
·本工作的意义 | 第59-61页 |
·结论 | 第61-62页 |
第五章 结论 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
攻读博士期间论文发表情况 | 第71-73页 |
Abstract | 第73-76页 |
Acknowledgements | 第76-77页 |
Table of contents | 第77-80页 |
List of ifgures | 第80-84页 |
List of tables | 第84-85页 |
Abbreviations | 第85-87页 |
Chapter 1 Literature review | 第87-130页 |
·Introduction to MFCs | 第87-91页 |
·Research for the degradation of contaminants in MFCs | 第91-114页 |
·MFCs for relative easily degradable wastes treatment | 第91-99页 |
·MFCs for ecalcitrant contaminants degradation | 第99-114页 |
·Anodic degradation | 第99-105页 |
·(Bio)cathodic reduction | 第105-108页 |
·Integrated processes | 第108-110页 |
·Metal removal | 第110-114页 |
·Degradation of azo dyes and nitroaromatic compounds in MFCs | 第114-129页 |
·Anodic degradation | 第114-117页 |
·(Bio)cathodic degradation | 第117-122页 |
·Integrated degradation | 第122-129页 |
·Aims of this study | 第129-130页 |
Chapter 2 Enhanced cathodic reduction of methyl orange in MFCs throughcathode modiifcation with redox mediators | 第130-158页 |
·Introduction | 第130-132页 |
·Materials and methods | 第132-135页 |
·System setup | 第132-134页 |
·Analysis | 第134-135页 |
·Calculations | 第135页 |
·Results and discussion | 第135-156页 |
·Reductive degradation of MO | 第135-142页 |
·Identification of the key factors influencing the MO reduction efficiency | 第142-148页 |
·Improved MO reduction after the cathode modification | 第148-151页 |
·Roles of electrons and redox mediators in MO reduction | 第151-154页 |
·Significance of this work | 第154-156页 |
·Conclusions | 第156-158页 |
Chapter 3 Complete mineralization of azobenzene through sequentialbioelectrochemical reduction and oxidation | 第158-180页 |
·Introduction | 第159-161页 |
·Materials and methods | 第161-167页 |
·Reactor configuration and operation | 第161-164页 |
·Analysis and calculations | 第164-167页 |
·Results and discussion | 第167-178页 |
·Cathodic reduction of azobenzene | 第167-169页 |
·Anodic degradation of aniline | 第169-172页 |
·Electron transfer pathways for aniline mineralization | 第172-176页 |
·Cathodic reduction and anodic oxidation coupled process | 第176-178页 |
·Significance of this work | 第178页 |
·Conclusions | 第178-180页 |
Chapter 4 Sequential reduction and in situ oxidation of nitrobenzene at thebiocathode of MFCs | 第180-198页 |
·Introduction | 第181-183页 |
·Materials and methods | 第183-185页 |
·System construction and operations | 第183-184页 |
·Analysis and calculations | 第184-185页 |
·Results and discussion | 第185-197页 |
·Improved reduction of nitrobenzene through biocathode | 第185-191页 |
·In situ mineralization of aniline at the biocathode | 第191-192页 |
·Electricity generation and decreased resistance of biocathode | 第192-196页 |
·Significance of this work | 第196-197页 |
·Conclusions | 第197-198页 |
Chapter 5 Overall conclusions and recommendations for furtherinvestigations | 第198-202页 |
·Conclusions | 第198-199页 |
·Recommendations for further investigations | 第199-202页 |
References | 第202-235页 |
Publications in the PhD study | 第235页 |