微生物燃料电池的PCP共代谢降解动力学
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-8页 |
引言 | 第8-9页 |
绪论 | 第9页 |
1 微生物燃料电池(MFCs)研究背景 | 第9-16页 |
·MFCs研究进展 | 第9-13页 |
·MFCs处理易降解废水研究进展 | 第9-11页 |
·MFCs处理难降解废水研究进展 | 第11-12页 |
·MFCs的主要影响因素 | 第12-13页 |
·五氯酚(PCP)降解的研究概况 | 第13-16页 |
·环境中PCP来源及危害 | 第13页 |
·PCP生物降解概述 | 第13-15页 |
·PCP生物降解速率 | 第15-16页 |
2 实验材料与方法 | 第16-24页 |
·实验材料 | 第16-18页 |
·菌种 | 第16页 |
·试剂与仪器 | 第16-17页 |
·培养基与反应液 | 第17-18页 |
·实验装置 | 第18页 |
·反应器启动及运行 | 第18-19页 |
·电池性能评价 | 第19-21页 |
·电压和电流 | 第19页 |
·功率密度 | 第19页 |
·库仑效率 | 第19-20页 |
·极化曲线 | 第20-21页 |
·电池内阻 | 第21页 |
·分析方法 | 第21-24页 |
·COD | 第21-22页 |
·PCP | 第22页 |
·循环伏安 | 第22-24页 |
3 共代谢底物影响 | 第24-36页 |
·引言 | 第24页 |
·材料与方法 | 第24页 |
·结果与讨论 | 第24-35页 |
·不同共代谢底物产电性能 | 第24-32页 |
·酸钠、葡萄糖下PCP降解 | 第32-33页 |
·电能输出与PCP降解关系 | 第33-35页 |
·小结 | 第35-36页 |
4 pH影响 | 第36-47页 |
·引言 | 第36页 |
·材料与方法 | 第36页 |
·结果与讨论 | 第36-46页 |
·pH对产电性能影响 | 第36-42页 |
·pH对COD去除率影响 | 第42-43页 |
·pH对CE影响 | 第43页 |
·pH对微生物电催化活性影响 | 第43-45页 |
·pH对PCP降解影响 | 第45-46页 |
·小结 | 第46-47页 |
5 温度影响 | 第47-52页 |
·引言 | 第47页 |
·材料与方法 | 第47页 |
·结果与讨论 | 第47-51页 |
·电能输出 | 第47-49页 |
·PCP降解速率 | 第49-51页 |
·小结 | 第51-52页 |
结论 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-58页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第58-59页 |
致谢 | 第59-60页 |