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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

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