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CW-MFC对难降解有机物的去除特性及同步产电研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-22页
    1.1 研究背景第10-11页
    1.2 微生物燃料电池第11-16页
        1.2.1 微生物燃料电池的原理第11-14页
        1.2.2 微生物燃料电池的电压损失第14-15页
        1.2.3 微生物燃料电池的发展及应用第15-16页
    1.3 人工湿地型微生物燃料电池第16-20页
        1.3.1 人工湿地污水净化技术第16-17页
        1.3.2 人工湿地型微生物燃料电池的构建第17-18页
        1.3.3 人工湿地型微生物燃料电池的性能研究第18-20页
    1.4 本文研究的内容、目的及意义第20-22页
        1.4.1 研究目的及意义第20页
        1.4.2 研究内容第20-22页
第二章 实验材料与方法第22-28页
    2.1 实验装置第22页
    2.2 污泥接种第22-23页
    2.3 偶氮染料第23页
    2.4 系统进水第23-24页
    2.5 实验仪器第24页
    2.6 测定项目及方法第24-28页
        2.6.1 水质分析指标第24-25页
        2.6.2 电化学分析指标第25-26页
        2.6.3 微生物分析指标第26-28页
第三章 阴极面积对CW-MFC去除偶氮染料及产电的影响第28-36页
    3.1 实验方法第28页
    3.2 结果与讨论第28-34页
        3.2.1 阴极面积对CW-MFC产电性能的影响第28-31页
        3.2.2 阴极面积对CW-MFC去除X-3B的影响第31-33页
        3.2.3 阴极面积对CW-MFC微生物群落的影响第33-34页
    3.3 小结第34-36页
第四章 双阳极对CW-MFC去除偶氮染料及产电的影响第36-54页
    4.1 实验方法第36-37页
    4.2 结果与讨论第37-51页
        4.2.1 进水X-3B浓度对双阳极CW-MFC去除X-3B并产电的影响第37-44页
        4.2.2 水力停留时间对双阳极CW-MFC去除X-3B并产电的影响第44-48页
        4.2.3 中间产物分析第48-51页
        4.2.4 微生物分析第51页
    4.3 小结第51-54页
第五章 外接电阻对CW-MFC去除偶氮染料及产电的影响第54-62页
    5.1 实验方法第54页
    5.2 结果与讨论第54-59页
        5.2.1 外接电阻对CW-MFC产电性能的影响第54-57页
        5.2.2 外接电阻对CW-MFC去除X-3B的影响第57-59页
        5.2.3 外接电阻对CW-MFC微生物的影响第59页
    5.3 小结第59-62页
第六章 结论与展望第62-66页
    6.1 研究结论第62-64页
    6.2 研究展望第64-66页
致谢第66-68页
参考文献第68-72页
攻读硕士学位期间科研成果第72页

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