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微生物电解池新评价指标应用及放大式反应器产甲烷分析

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-23页
    1.1 课题研究背景第11-12页
    1.2 微生物电解池第12-14页
    1.3 微生物电解池技术优势第14-15页
    1.4 微生物电解池研究进展及主要问题第15-21页
        1.4.1 MEC 阴极材料第16-17页
        1.4.2 MEC 性能评价方式第17-18页
        1.4.3 连续流多电极 MEC 研究进展第18-20页
        1.4.4 MEC 产甲烷第20-21页
    1.5 本课题的主要研究内容和技术路线第21-23页
        1.5.1 主要研究内容第21-22页
        1.5.2 研究技术路线第22-23页
第2章 实验材料与方法第23-36页
    2.1 MEC 反应器构型第23-26页
        2.1.1 微型反应器构型第23-24页
        2.1.2 挡板式反应器构型第24-25页
        2.1.3 电极材料的制作第25-26页
    2.2 MEC 启动和运行第26-28页
        2.2.1 静态实验第26-27页
        2.2.2 连续流实验第27-28页
    2.3 MEC 性能评价第28-34页
        2.3.1 传统评价体系第28-30页
        2.3.2 新型评价体系第30-31页
        2.3.3 挡板式 MEC 性能评价第31-34页
    2.5 微生物群落结构分析方法第34-36页
        2.5.1 样品 DNA 的提取第34页
        2.5.2 DNA 扩增第34页
        2.5.3 高通量测序-Illumina MiSeq 技术平台第34-35页
        2.5.4 生物信息学和统计学分析第35-36页
第3章 新型评价指标在活性炭阴极催化剂 MEC 中的应用第36-50页
    3.1 引言第36页
    3.2 基于传统评价体系的活性炭阴极催化剂 MEC 运行性能分析第36-42页
        3.2.1 最大电流密度第36页
        3.2.2 最大产氢速率第36-38页
        3.2.3 产氢效率第38-40页
        3.2.4 性能比对第40-42页
    3.3 基于新型评价指标的活性炭阴极催化剂 MEC 运行性能分析第42-48页
        3.3.1 平均电流密度第43-46页
        3.3.2 底物去除负荷第46-47页
        3.3.3 废水处理效率第47-48页
    3.4 本章小结第48-50页
第4章 ABR-MEC 在不同水力停留时间下运行效能及甲烷来源分析第50-65页
    4.1 引言第50页
    4.2 ABR-MEC 在不同水力停留时间下的运行效能第50-55页
        4.2.1 COD 转化率与 COD 去除负荷第50-51页
        4.2.2 平均电流与库伦效率第51-52页
        4.2.3 生物质气产量第52-53页
        4.2.4 气体产率和产气速率第53-54页
        4.2.5 能量效率与处理效率第54-55页
    4.3 ABR-MEC 在不同水力停留时间下的产甲烷来源分析第55-58页
    4.4 ABR-MEC 在不同水力停留时间下的阳极生物膜群落结构解析第58-63页
        4.4.1 微生物种群丰度及多样性分析第58-59页
        4.4.2 微生物群落结构分析第59-63页
    4.5 本章小结第63-65页
第5章 ABR-MEC 在不同外加电压和底物浓度条件下的产甲烷效率分析第65-74页
    5.1 引言第65页
    5.2 电流密度与 COD 转化率第65-67页
    5.3 产甲烷效率第67-68页
    5.4 挥发酸变化第68页
    5.5 能量效率第68-70页
    5.6 酸化对 ABR-MEC 性能的影响及其恢复状况第70-72页
    5.7 本章小结第72-74页
结论第74-76页
参考文献第76-83页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第83-85页
致谢第85页

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