摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 研究背景 | 第11-19页 |
1.1 铜钴资源与废旧锂离子电池 | 第11-12页 |
1.2 传统锂离子电池中铜钴处理回收方法 | 第12-13页 |
1.3 生物电化学系统 | 第13-17页 |
1.3.1 BESs在重金属处理方面的研究 | 第14-15页 |
1.3.2 自驱动MFCs-MECs系统 | 第15-16页 |
1.3.3 不同MECs阴极材料耦合系统研究 | 第16-17页 |
1.4 课题研究目的、意义和内容 | 第17-19页 |
1.4.1 课题研究目的、意义 | 第17页 |
1.4.2 课题研究内容 | 第17-19页 |
2 实验材料与方法 | 第19-28页 |
2.1 实验装置 | 第19页 |
2.2 实验材料与方法 | 第19-22页 |
2.2.1 试剂与仪器 | 第19-21页 |
2.2.2 电极材料与交换膜 | 第21页 |
2.2.3 接种污泥和阴阳极溶液组成 | 第21-22页 |
2.3 系统性能参数计算 | 第22-26页 |
2.3.1 铜还原MFC系统电流、电流密度、功率密度和库仑效率 | 第22-24页 |
2.3.2 系统电流、电流密度、功率密度和库仑效率 | 第24-25页 |
2.3.3 系统电子回收率 | 第25页 |
2.3.4 系统平衡常数 | 第25-26页 |
2.3.5 产物比收率 | 第26页 |
2.4 系统性能表征与分析方法 | 第26-28页 |
2.4.1 混合溶液中铜钴锂的分析方法 | 第26页 |
2.4.2 单独Cu(Ⅱ)与Co(Ⅱ)的测定 | 第26页 |
2.4.3 COD_(Cr)的分析方法 | 第26-27页 |
2.4.4 氢气的测定 | 第27页 |
2.4.5 极化曲线、循环伏安曲线和电化学阻抗谱分析 | 第27页 |
2.4.6 扫描电镜和能谱分析 | 第27-28页 |
3 间歇运行自驱动MFCs-MECs回收铜钴的MEC阴极材料效应 | 第28-44页 |
3.1 引言 | 第28-29页 |
3.2 实验方法 | 第29-30页 |
3.2.1 实验装置 | 第29页 |
3.2.2 技术路线 | 第29-30页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第30-43页 |
3.3.1 反应器启动 | 第30-31页 |
3.3.2 三种不同材料阴极性能比较 | 第31-33页 |
3.3.3 不同体积下三种材料阴极性能比较 | 第33-35页 |
3.3.4 不同阴极液条件下三种材料阴极性能比较 | 第35-37页 |
3.3.5 混合进水条件下系统性能变化 | 第37-39页 |
3.3.6 系统效率分析 | 第39-41页 |
3.3.7 产品分析与表征 | 第41-43页 |
3.4 小结 | 第43-44页 |
4 连续运行自驱动MFCs-MECs系统完全分离回收铜钴锂 | 第44-57页 |
4.1 引言 | 第44-45页 |
4.2 实验方法 | 第45-46页 |
4.2.1 实验装置 | 第45页 |
4.2.2 技术路线 | 第45-46页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第46-56页 |
4.3.1 低浓度进水HRT=6 h条件下系统性能比较 | 第46-47页 |
4.3.2 低浓度进水HRT=9 h条件下系统性能比较 | 第47-49页 |
4.3.3 不同目数SSM产氢极化曲线分析 | 第49页 |
4.3.4 产品形貌及分析 | 第49-52页 |
4.3.5 高浓度进水HRT=9h条件下系统性能比较 | 第52-53页 |
4.3.6 高浓度进水HRT=12h条件下系统性能比较 | 第53-55页 |
4.3.7 系统效率分析 | 第55-56页 |
4.4 小结 | 第56-57页 |
5 不同阴极材料M_FCs还原Cu(Ⅱ)的周期效应 | 第57-68页 |
5.1 引言 | 第57-58页 |
5.2 实验方法 | 第58-59页 |
5.2.1 实验装置 | 第58页 |
5.2.2 技术路线 | 第58-59页 |
5.3 实验结果与讨论 | 第59-67页 |
5.3.1 铜还原MFC驯化 | 第59-60页 |
5.3.2 不同阴极材料铜还原MFC随操作时间的性能变化 | 第60-62页 |
5.3.3 四种材料在不同周期下的阻抗分析 | 第62-64页 |
5.3.4 产品表征与分析 | 第64-67页 |
5.4 小结 | 第67-68页 |
结论 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-77页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第77-78页 |
致谢 | 第78-79页 |