学位论文的主要创新点 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 微生物燃料电池概况 | 第10-15页 |
1.1.1 微生物燃料电池简介 | 第10-11页 |
1.1.2 微生物燃料电池的分类 | 第11-13页 |
1.1.3 微生物燃料电池的优点 | 第13-14页 |
1.1.4 微生物燃料电池的国内外研究进展 | 第14-15页 |
1.2 膜生物反应器 | 第15-18页 |
1.2.1 膜生物反应器简介 | 第15-16页 |
1.2.2 膜生物反应器分类 | 第16页 |
1.2.3 膜生物反应器的优点 | 第16-17页 |
1.2.4 膜生物反应器面临的挑战 | 第17-18页 |
1.3 微生物燃料电池与膜生物反应器耦合工艺研究现状 | 第18-19页 |
1.3.1 微生物燃料电池与膜生物反应器耦合工艺研究进展 | 第18-19页 |
1.3.2 微生物燃料电池与膜生物反应器耦合工艺目前存在的问题 | 第19页 |
1.4 炭膜及其应用 | 第19-20页 |
1.5 课题研究的目的、意义和主要内容 | 第20-22页 |
1.5.1 研究目的及意义 | 第20-21页 |
1.5.2 研究内容与技术路线图 | 第21-22页 |
第二章 实验方法 | 第22-32页 |
2.1 实验材料和仪器 | 第22-23页 |
2.1.1 实验材料 | 第22页 |
2.1.2 实验仪器 | 第22-23页 |
2.2 MFC构建 | 第23-26页 |
2.3 计算方法 | 第26-27页 |
2.3.1 功率密度的计算 | 第26页 |
2.3.2 库伦效率的计算 | 第26-27页 |
2.4 分析方法 | 第27-32页 |
2.4.1 SMP与EPS的提取 | 第27页 |
2.4.2 蛋白质和多糖含量的测定 | 第27-28页 |
2.4.3 COD的测定方法 | 第28-29页 |
2.4.4 极化曲线测定 | 第29页 |
2.4.5 循环伏安曲线(CV) | 第29页 |
2.4.6 交流阻抗(EIS)测量MFC内阻 | 第29页 |
2.4.7 Zeta电位和颗粒粒度测定 | 第29-30页 |
2.4.8 扫描电子显微镜(SEM) | 第30-32页 |
第三章 管式炭膜MFC运行效果及阴极过滤性能研究 | 第32-46页 |
3.1 MFC反应器启动与运行 | 第32-34页 |
3.1.1 启动期MFC产电性能 | 第32-34页 |
3.1.2 COD的去除率与库伦效率 | 第34页 |
3.2 MFC-O在不同过滤通量下产电特性研究 | 第34-37页 |
3.2.1 输出电压 | 第34-35页 |
3.2.2 输出功率密度 | 第35页 |
3.2.3 MFC-O内阻的比较 | 第35-36页 |
3.2.4 COD去除效率与库伦效率 | 第36-37页 |
3.3 MFC-Fe在不同过滤通量下产电特性研究 | 第37-43页 |
3.3.1 输出电压 | 第37-39页 |
3.3.2 输出功率密度的测定 | 第39页 |
3.3.3 MFC-Fe内阻的比较 | 第39-40页 |
3.3.4 COD去除效率与库伦效率 | 第40-41页 |
3.3.5 膜污染分析 | 第41-43页 |
3.4 循环伏安(CV)和交流阻抗(EIS)分析 | 第43-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-46页 |
第四章 MFC-AnMBR运行性能研究及膜污染状况分析 | 第46-56页 |
4.1 MFC-AnMBR耦合系统在不同过滤速率下的电化学性能 | 第46-50页 |
4.1.1 电压输出情况 | 第46-47页 |
4.1.2 极化曲线与功率密度曲线 | 第47-48页 |
4.1.3 MFC内阻的比较 | 第48页 |
4.1.4 COD去除率与库伦效率 | 第48-50页 |
4.2 MFC-AnMBR耦合系统过滤通量对阳极膜污染的影响 | 第50-54页 |
4.2.1 过膜压力 | 第50页 |
4.2.2 反洗后膜表面SEM分析 | 第50-51页 |
4.2.3 耦合系统中zeta电位与粒径分析 | 第51-52页 |
4.2.4 耦合系统中SMP分析 | 第52-53页 |
4.2.5 耦合系统中EPS分析 | 第53-54页 |
4.3 本章小结 | 第54-56页 |
第五章 结论与建议 | 第56-58页 |
5.1 实验结论 | 第56-57页 |
5.2 建议与展望 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-66页 |
论文发表情况 | 第66-68页 |
致谢 | 第68页 |