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广州感潮河道黑臭底泥产电及修复研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第13-26页
    1.1 引言第13-15页
    1.2 研究现状第15-19页
        1.2.1 城市河道黑臭问题及原理第15-16页
        1.2.2 城市河涌底泥修复技术简介第16-19页
    1.3 微生物燃料电池技术第19-23页
        1.3.1 微生物燃料电池简介第19-20页
        1.3.2 微生物燃料电池的主要影响因素第20-23页
    1.4 底泥的CH4排放第23页
    1.5 研究目标及主要研究内容第23-26页
        1.5.1 研究目的第23-24页
        1.5.2 研究内容第24页
        1.5.3 研究技术路线第24-26页
第二章 材料与方法第26-33页
    2.1 实验材料第26-29页
        2.1.1 底泥第26页
        2.1.2 微生物燃料电池的构建第26-27页
        2.1.3 微生物燃料电池的启动及运行第27页
        2.1.4 营养液配方第27-29页
    2.2 MFC产电性能分析方法第29-30页
        2.2.1 电压监测第29-30页
        2.2.2 极化曲线第30页
        2.2.3 电池内阻第30页
        2.2.4 功率密度第30页
    2.3 底泥指标及分析方法第30-32页
    2.4 气体分析方法第32页
    2.5 数据分析与绘图第32-33页
第三章MFC产电及底泥修复研究第33-61页
    3.1 微生物燃料电池的启动第33-34页
    3.2 不同外接电阻对MFC的影响第34-39页
        3.2.1 不同外接电阻下MFC的产电分析第34-37页
        3.2.2 底泥的修复效果第37-39页
    3.3 阴极室NaCl浓度对MFC的影响第39-44页
        3.3.1 阴极室NaCl浓度对MFC的产电影响第39-42页
        3.3.2 底泥的修复效果第42-44页
    3.4 曝气对MFC的影响第44-49页
        3.4.1 阴极室曝气对MFC的产电影响第44-47页
        3.4.2 MFC对底泥的修复效果第47-49页
    3.5 基质对MFC的影响第49-54页
        3.5.1 基质对MFC的产电影响第49-52页
        3.5.2 MFC对底泥的修复效果第52-54页
    3.6 电子受体对MFC的影响第54-59页
        3.6.1 不同铁氰化钾浓度对MFC的产电影响第54-57页
        3.6.2 底泥的修复效果第57-59页
    3.7 本章小结第59-61页
第四章 以黑臭底泥为基质的MFC产甲烷情况研究第61-74页
    4.1 研究与分析方法第61-62页
    4.2 底泥产甲烷情况第62-67页
        4.2.1 不同外接电阻第62-63页
        4.2.2 不同NaCl浓度第63-64页
        4.2.3 不同曝气时间第64-65页
        4.2.4 不同基质第65-66页
        4.2.5 不同铁氰化钾浓度第66-67页
    4.3 产甲烷情况讨论第67-68页
    4.4 其他温室气体的产生及分析第68-72页
        4.4.1 试验条件与分析方法第68-69页
        4.4.2 CH_4、CO_2和N_2O的排放特征第69-72页
    4.5 本章小结第72-74页
第五章 结论与展望第74-77页
    5.1 结论第74-75页
    5.2 展望第75-77页
参考文献第77-88页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第88-89页
致谢第89-91页
附件第91页

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