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微生物燃料电池还原废水中六价铬与回收氧化铬的效能

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第10-22页
    1.1 课题研究背景第10-11页
    1.2 六价铬废水危害与已有处理方法存在的问题第11-12页
        1.2.1 六价铬废水的来源与危害性第11页
        1.2.2 六价铬废水处理面临的问题第11-12页
    1.3 微生物燃料电池的研究现状第12-17页
        1.3.1 微生物燃料电池的基本原理第12-14页
        1.3.2 微生物燃料电池在六价铬废水处理中的研究现状第14-17页
    1.4 微生物燃料电池还原六价铬回收氧化铬的可行性第17-19页
    1.5 课题研究内容第19-22页
        1.5.1 课题来源第19页
        1.5.2 课题研究目的及意义第19页
        1.5.3 研究内容第19-21页
        1.5.4 技术路线第21-22页
第2章 实验材料和方法第22-33页
    2.1 实验原料第22-23页
        2.1.1 生物阴极液第22页
        2.1.2 阳极液第22-23页
        2.1.3 模拟含铬废水第23页
    2.2 微生物燃料电池的构建与启动第23-27页
        2.2.1 生物-化学联合阴极微生物燃料电池第23-24页
        2.2.2 五室微生物燃料电池铬回收系统第24-25页
        2.2.3 电极材料及电路系统第25-26页
        2.2.4 微生物燃料电池的启动和运行第26-27页
    2.3 实验仪器设备第27页
    2.4 产电及电化学指标分析方法第27-30页
        2.4.1 电压数据采集第27-28页
        2.4.2 电化学指标第28-29页
        2.4.3 计算方法第29-30页
    2.5 阳极液及模拟含铬废水基本指标分析方法第30页
    2.6 沉淀分析方法第30-33页
        2.6.1 沉淀形貌分析第30-31页
        2.6.2 沉淀组成及含量分析第31页
        2.6.3 沉淀转化分析第31-33页
第3章 生物-化学联合阴极MFC还原六价铬的效能第33-49页
    3.1 引言第33页
    3.2 生物-化学联合阴极MFC运行可行性及影响因素第33-35页
    3.3 生物-化学联合阴极MFC的效能第35-37页
        3.3.1 启动期生物-化学联合阴极MFC电压第35-36页
        3.3.2 运行期生物-化学联合阴极MFC效能第36-37页
    3.4 生物-化学联合阴极MFC的运行条件优化第37-44页
        3.4.1 初始Cr(Ⅵ)浓度对联合阴极MFC还原六价铬及产电的影响第38-40页
        3.4.2 初始pH值对联合阴极MFC还原六价铬及产电的影响第40-42页
        3.4.3 阳极液COD对联合阴极MFC还原六价铬及产电的影响第42-44页
    3.5 生物-化学联合阴极MFC的沉淀分析第44-47页
    3.6 本章小结第47-49页
第4章 五室MFC铬回收系统还原六价铬回收氧化铬效能第49-64页
    4.1 引言第49页
    4.2 五室MFC还原六价铬回收氧化铬的可行性实验第49-53页
        4.2.1 五室MFC化学阴极室及沉淀区Cr(Ⅵ)还原效能第49-51页
        4.2.2 五室MFC运行阶段产电效能第51-52页
        4.2.3 五室MFC运行阶段各极室pH变化第52-53页
    4.3 五室MFC还原六价铬回收氧化铬的运行条件优化第53-58页
        4.3.1 初始Cr(Ⅵ)浓度对五室MFC Cr(Ⅲ)收集及产电的影响第53-55页
        4.3.2 初始pH值对五室MFC Cr(Ⅲ)收集及产电的影响第55-58页
    4.4 五室MFC铬回收系统沉淀区的沉淀分析第58-62页
        4.4.1 SEM及EDS分析第59-61页
        4.4.2 XPS分析第61-62页
    4.5 本章小结第62-64页
第5章 生物-化学联合阴极MFC作用机制及五室MFC铬回收系统沉淀转化机制第64-76页
    5.1 引言第64-65页
    5.2 生物-化学联合阴极MFC作用机制第65-70页
        5.2.1 Cr(Ⅵ)还原过程动力学研究第65-66页
        5.2.2 电化学阻抗谱分析第66-68页
        5.2.3 生物-化学联合阴极作用机制分析第68-70页
    5.3 五室MFC铬回收系统沉淀转化机制第70-74页
        5.3.1 Cr(Ⅵ)还原期间化学阴极及沉淀区含铬离子变化第71-72页
        5.3.2 Cr(Ⅵ)最大限度还原后沉淀区铬离子变化第72-74页
    5.4 本章小结第74-76页
结论第76-78页
参考文献第78-84页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第84-86页
致谢第86页

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