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微生物燃料电池中污染物的强化降解

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

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