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无膜微生物燃料电池性能特性与应用拓展研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
1 绪论第10-28页
   ·前言第10-11页
   ·微生物燃料电池(MFC)简介第11-17页
     ·MFC 发展进程第11-12页
     ·MFC 产电原理第12-13页
     ·MFC 分类第13-16页
     ·MFC 特点及其应用前景第16-17页
   ·MFC 性能的主要影响因素第17-19页
     ·电化学动力损失第17-18页
     ·欧姆损失第18-19页
     ·浓差损失第19页
   ·MFC 国内外研究现状第19-25页
     ·有膜MFC 研究现状第19-20页
     ·无膜MFC 研究现状第20-22页
     ·MFC 底物种类第22页
     ·有机废气及其处理方法简介第22-25页
   ·本课题的主要工作第25-28页
     ·已有研究工作的不足第25页
     ·研究的主要内容第25-26页
     ·本文主要创新点第26-28页
2 微生物燃料电池实验装置及方法第28-40页
   ·引言第28页
   ·MFC 的结构设计第28-30页
     ·处理废水无膜MFC 结构设计第28-29页
     ·可处理有机废气的无膜MFC 结构设计第29-30页
   ·MFC 各部件材料的选择及制备第30-34页
     ·电极材料的选择和电极的制备第30-33页
     ·MFC 启动时电子受体的选择第33-34页
   ·MFC 的组装及其实验系统的搭建第34-35页
   ·性能评价参数以及测试方法第35-39页
     ·电池电压与电极电动势第35页
     ·电池电流及电流密度第35页
     ·电池功率及功率密度的计算第35-36页
     ·电池内阻第36页
     ·极化曲线测试方法第36-37页
     ·MFC 处理有机废气性能评价指标第37-39页
   ·本章小结第39-40页
3 阳极流场型式对无膜微生物燃料电池性能的影响第40-54页
   ·引言第40页
   ·无膜MFC 系统构建及启动特性第40-43页
     ·无膜MFC 系统构建第40-41页
     ·无膜MFC 的接种第41-42页
     ·无膜 MFC 的启动第42-43页
   ·阳极流场型式对无膜MFC 性能的影响第43-46页
   ·采用蛇形流场的无膜MFC 的性能研究第46-51页
     ·不同培养电阻对电池性能的影响第46-48页
     ·中间腔室厚度对蛇形流场无膜MFC 性能的影响第48-49页
     ·培养基流速对蛇形流场无膜MFC 性能的影响第49-51页
   ·本章小结第51-54页
4 可处理有机废气的无膜微生物燃料电池第54-70页
   ·引言第54-55页
   ·可降解VOC 的无膜MFC 可行性研究第55-60页
     ·可处理有机废气的无膜MFC 系统构建第55-56页
     ·甲苯降解菌驯化为厌氧产电菌的适应性实验第56-58页
     ·可处理有机废气的无膜MFC 产电性能第58-60页
   ·可处理有机废气的无膜MFC 性能改进性实验第60-65页
     ·启动过程第60-62页
     ·改进性能后可处理有机废气的无膜MFC 产电性能第62-65页
   ·可处理有机废气的无膜MFC 甲苯降解性能特性第65-67页
     ·甲苯进气流速对甲苯降解效率的影响第65-66页
     ·甲苯进气浓度对甲苯降解效率的影响第66-67页
   ·本章小结第67-70页
5 结论及展望第70-74页
   ·全文总结第70-71页
   ·后继研究工作的展望第71-74页
致谢第74-76页
参考文献第76-82页
附录第82页
 A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录第82页
 B. 作者在攻读硕士学位期间参与的科研项目第82页
 C. 作者在攻读硕士学位期间获奖情况第82页

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