摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第12-20页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 微生物燃料电池技术 | 第13-17页 |
1.2.1 微生物燃料电池的发展历程 | 第13-14页 |
1.2.2 微生物燃料电池的工作原理 | 第14-15页 |
1.2.3 微生物燃料电池的分类 | 第15-16页 |
1.2.4 微生物燃料电池的研究现状 | 第16-17页 |
1.3 微生物燃料电池的应用领域 | 第17页 |
1.4 微生物燃料电池存在的问题 | 第17-18页 |
1.5 微生物燃料电池研究的目的和意义 | 第18页 |
1.6 研究内容 | 第18-20页 |
第二章 实验材料与分析检测方法 | 第20-26页 |
2.1 实验药品和仪器 | 第20页 |
2.2 实验检测及分析方法 | 第20-26页 |
2.2.1 水质检测方法 | 第20-22页 |
2.2.2 电化学检测及分析方法 | 第22-26页 |
第三章 单室微生物燃料电池产电性能研究 | 第26-38页 |
3.1 实验装置与材料 | 第26-28页 |
3.2 实验结果与讨论 | 第28-36页 |
3.2.1 MFC的启动与运行 | 第28-29页 |
3.2.2 不同外电阻下MFC的产电及水处理情况 | 第29-31页 |
3.2.3 阳极面积大小对MFC产电及水处理的影响 | 第31-33页 |
3.2.4 向阳极室内投加KCl电解质对MFC产电及水处理的影响 | 第33-36页 |
3.3 本章小结 | 第36-38页 |
第四章 双室微生物燃料电池产电及反硝化性能研究 | 第38-54页 |
4.1 实验装置与材料 | 第38-39页 |
4.2 实验结果与讨论 | 第39-52页 |
4.2.1 MFC的启动与运行 | 第39-40页 |
4.2.2 阴极不同硝酸盐浓度下MFC产电及反硝化的影响 | 第40-43页 |
4.2.3 阴极投加不同浓度的有机物下MFC产电及反硝化的影响 | 第43-46页 |
4.2.4 外接不同外电阻时对MFC产电及反硝化的影响 | 第46-49页 |
4.2.5 MFC电极间距不同时对MFC产电及反硝化的影响 | 第49-52页 |
4.3 本章小结 | 第52-54页 |
第五章 结论 | 第54-58页 |
5.1 结论 | 第54-56页 |
5.2 建议 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-62页 |
作者简介 | 第62页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第62-64页 |
致谢 | 第64页 |