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微生物燃料电池耦合污水处理工艺产电及脱氮效能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
目录第8-11页
TABLE OF CONTENTS第11-14页
图目录第14-15页
表目录第15-17页
主要符号表第17-18页
1 绪论第18-43页
    1.1 背景第18-21页
        1.1.1 环境与能源第18-19页
        1.1.2 水污染状况与处理技术第19-21页
    1.2 微生物燃料电池第21-31页
        1.2.1 阴阳极材料及分隔膜第21-23页
        1.2.2 阴阳极反应第23-27页
        1.2.3 电化学活性菌及电子传递机制第27-31页
    1.3 MFC的发展与应用第31-33页
    1.4 MFC废水处理及修复技术第33-35页
    1.5 MFC脱氮第35-40页
        1.5.1 生物脱氮技术第36-38页
        1.5.2 MFC技术脱氮进展第38-40页
    1.6 研究内容第40-43页
2 实验材料与分析方法第43-57页
    2.1 反应器装置及运行条件第43-47页
    2.2 电化学及化学分析第47-49页
    2.3 扫描电子显微镜第49-50页
    2.4 荧光原位杂交第50-53页
    2.5 变性梯度凝胶电泳及菌落分析第53-57页
        2.5.1 DNA提取第53-54页
        2.5.2 PCR扩增第54-56页
        2.5.3 变性梯度凝胶电泳第56页
        2.5.4 谱树分析第56-57页
3 旋转生物阴极微生物燃料电池第57-68页
    3.1 引言第57页
    3.2 实验目的第57-58页
    3.3 结果与讨论第58-67页
        3.3.1 反应器启动、运行及电池性能第58-61页
        3.3.2 批式实验中氮污染物的去除第61-63页
        3.3.3 生物阴极的催化行为第63-65页
        3.3.4 MFC中生物膜演变第65-67页
    3.4 本章小结第67-68页
4 膜过滤生物阴极微生物燃料电池第68-84页
    4.1 引言第68-69页
    4.2 实验目的第69页
    4.3 实验运行第69页
    4.4 结果与讨论第69-82页
        4.4.1 浊度、COD和N去除第69-74页
        4.4.2 产电效率第74-76页
        4.4.3 生物阴极的催化行为第76-78页
        4.4.4 生物膜的SEM和FISH分析第78-82页
        4.4.5 跨膜压差(TMP)第82页
    4.5 本章小结第82-84页
5 序批极性反转微生物燃料电池电化学特性研究第84-98页
    5.1 引言第84-85页
    5.2 实验目的第85页
    5.3 实验运行第85页
    5.4 结果第85-95页
        5.4.1 电化学活性生物膜驯化第85-86页
        5.4.2 电极反转MFC性能研究第86-89页
        5.4.3 电池的功率和极化曲线第89-90页
        5.4.4 双向电极的循环伏安第90-93页
        5.4.5 非极性反转MFC运行第93页
        5.4.6 废水处理效率及库伦效率第93-94页
        5.4.7 微生物表征第94-95页
    5.5 讨论第95-97页
    5.6 本章小结第97-98页
6 序批极性反转微生物燃料电池脱氮研究第98-108页
    6.1 引言第98页
    6.2 实验目的第98页
    6.3 实验运行第98-99页
    6.4 结果与讨论第99-107页
        6.4.1 HRT为12/8/4 h的电压及COD变化第99-100页
        6.4.2 污泥投加对产电和脱氮的影响第100-103页
        6.4.3 通断路实验及氮去除途径第103-105页
        6.4.4 微生物表征第105-107页
    6.5 本章小结第107-108页
7 结论与展望第108-111页
    7.1 结论第108-109页
    7.2 创新点第109页
    7.3 展望第109-111页
参考文献第111-124页
作者简介第124页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第124-126页
致谢第126页

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