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三维电极微生物燃料电池高级氧化水中对硝基苯酚研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-28页
    1.1 研究背景第10-12页
        1.1.1 水体污染第10-11页
        1.1.2 能源短缺及“低碳”概念第11-12页
    1.2 高级氧化技术第12-15页
        1.2.1 传统Fenton反应第12-13页
        1.2.2 电-Fenton技术第13-15页
    1.3 微生物燃料电池第15-19页
        1.3.1 微生物燃料电池基本原理第15-16页
        1.3.2 微生物燃料电池产电性能研究第16-17页
        1.3.3 微生物燃料电池在废水处理中的应用第17-18页
        1.3.4 微生物电解电池氢气制备第18-19页
    1.4 微生物燃料电池Fenton系统第19-24页
        1.4.1 氧还原的反应机理第19-20页
        1.4.2 电催化氧还原电极第20-21页
        1.4.3 微生物燃料电池过氧化氢制备第21-22页
        1.4.4 MFC-Fenton系统第22-23页
        1.4.5 MFC-Fenton复合电极技术第23-24页
    1.5 三维电极技术第24-25页
        1.5.1 三维电极的概念第24页
        1.5.2 三维电极的应用第24-25页
    1.6 课题研究意义及内容第25-28页
第二章 三维电极微生物燃料电池反应器构型、启动与评价方法第28-38页
    2.1 三维电极微生物燃料电池反应器构型与启动第28-32页
        2.1.1 三维电极微生物燃料电池反应器构型第28-29页
        2.1.2 微生物燃料电池的接种与启动第29-32页
    2.2 电化学性能测试及分析方法第32-33页
        2.2.1 电池电压的数据采集第32页
        2.2.2 极化曲线和功率密度曲线第32-33页
        2.2.3 线性扫描伏安法第33页
    2.3 材料分析及表征方法第33-34页
        2.3.1 扫描电子显微镜第33页
        2.3.2 X射线光电子能谱分析第33-34页
        2.3.3 自动氮气吸附法测试第34页
    2.4 化学分析及计算方法第34-38页
        2.4.1 化学分析方法第34-35页
        2.4.2 计算方法第35-38页
第三章 三维电极微生物燃料电池产过氧化氢性能研究第38-53页
    3.1 引言第38-39页
    3.2 实验方法与过程第39-42页
        3.2.1 实验材料与仪器第39-40页
        3.2.2 三维颗粒电极材料的制备与表征第40-41页
        3.2.3 三维电极MFC反应器的构建第41-42页
        3.2.4 三维电极MFC性能测试第42页
        3.2.5 化学分析第42页
    3.3 实验结果与讨论第42-52页
        3.3.1 碳颗粒电极的表面形态及孔结构分析第42-45页
        3.3.2 电极的电化学性能分析及MFC测试第45-48页
        3.3.3 过氧化氢制备和阳极液COD降解性能分析第48-52页
    3.4 本章小结第52-53页
第四章 外加电压下三维电极微生物燃料电池的过氧化氢制备第53-65页
    4.1 引言第53-54页
    4.2 实验方法与过程第54-57页
        4.2.1 实验材料与仪器第54-55页
        4.2.2 石墨颗粒电极材料的制备与电化学表征第55-56页
        4.2.3 三维电极MFC的构建第56页
        4.2.4 三维电极MFC的启动与运行第56页
        4.2.5 三维电极MFC性能测试与化学分析第56-57页
    4.3 实验结果与讨论第57-63页
        4.3.1 石墨-PTFE颗粒电极的电化学性能分析第57-58页
        4.3.2 基于石墨-PTFE颗粒电极的三维电极MFC性能第58-59页
        4.3.3 外加电压下的三维电极MFC的过氧化氢制备第59-63页
    4.4 本章小结第63-65页
第五章 石墨颗粒电极微生物燃料电池Fenton反应降解水中对硝基苯酚第65-82页
    5.1 引言第65-66页
    5.2 实验方法与过程第66-69页
        5.2.1 实验材料与仪器第66-67页
        5.2.2 三维电极MFC构建与启动第67页
        5.2.3 石墨颗粒电极MFC-Fenton系统运行第67-68页
        5.2.4 运行参数的影响第68页
        5.2.5 分析方法第68-69页
    5.3 实验结果与讨论第69-80页
        5.3.1 石墨颗粒电极MFC-Fenton系统的产电性能第69-71页
        5.3.2 石墨颗粒电极MFC-Fenton系统降解对硝基苯酚机理分析第71-74页
        5.3.3 参数最优化分析第74-79页
        5.3.4 石墨颗粒电极MFC-Fenton系统的稳定性分析第79-80页
    5.4 本章小结第80-82页
第六章 FO/石墨颗粒复合电极微生物燃料电池高级氧化水中对硝基苯酚第82-98页
    6.1 引言第82-83页
    6.2 实验方法与过程第83-86页
        6.2.1 实验材料和设备第83-84页
        6.2.2 FO/GPEs复合电极的制备第84-85页
        6.2.3 FO/GPEs复合电极的表征第85-86页
        6.2.4 FO/GPEs复合电极MFC的构建与运行第86页
    6.3 实验结果与讨论第86-96页
        6.3.1 FO/GPEs复合电极的表面特征分析第86-88页
        6.3.2 FO/GPEs复合电极多孔结构分析第88-90页
        6.3.3 FO/GPEs复合电极MFC产电性能第90-91页
        6.3.4 FO/GPEs复合电极MFC的对硝基苯酚降解性能第91-94页
        6.3.5 FO/GPEs复合电极MFC降解对硝基苯酚机理分析第94-96页
    6.4 本章小结第96-98页
第七章 结论与展望第98-100页
    7.1 结论第98-99页
    7.2 展望第99-100页
参考文献第100-113页
发表论文与参加科研情况第113-115页
致谢第115-116页

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