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单室空气阴极微生物燃料电池的产电优化与应用

摘要第5-8页
ABSTRACT第8-10页
第一章 绪论第17-25页
    1.1 微生物燃料电池研究进展第17-20页
        1.1.1 微生物燃料电池概述第18页
        1.1.2 微生物燃料电池应用与联用第18-20页
    1.2 水中PPCPs研究进展第20-23页
        1.2.1 水中PPCPs去除方法概述第21-22页
        1.2.2 水中土霉素去除方法概述第22-23页
    1.3 本课题研究目的意义及内容第23-25页
        1.3.1 本课题研究目的与意义第23页
        1.3.2 本课题研究目的内容第23-25页
第二章 生物电化学系统探索第25-41页
    2.1 引言第25页
    2.2 材料与方法第25-32页
        2.2.1 实验材料第25-26页
        2.2.2 实验仪器、设备第26页
        2.2.3 单室空气阴极MFC构建与运行第26-29页
        2.2.4 传统活性污泥系统接种与运行第29页
        2.2.5 MFC产电性能的分析及测试方法第29-31页
        2.2.6 水质分析及测试方法第31-32页
    2.3 生物电化学工艺探索第32-39页
        2.3.1 引入单个电池电场效果第34-35页
        2.3.2 引入2个电池串联的电场效果第35-37页
        2.3.3 引入3个电池串联的电场效果第37-39页
    2.4 本章小结第39-41页
第三章 生物电化学工艺处理水中低浓度土霉素的工艺条件研究第41-61页
    3.1 引言第41页
    3.2 土霉素浓度对处理效果的影响第41-44页
    3.3 不同的进水COD对处理效果的影响第44-47页
    3.4 水力停留时间对处理效果的影响第47-50页
    3.5 外加磷酸盐缓冲液(PBS)对处理效果的影响第50-52页
    3.6 外加电场对微生物影响第52-54页
    3.7 系统中微生物相观察第54-58页
    3.8 周期内降解过程第58-60页
    3.9 本章小结第60-61页
第四章 土霉素降解菌的分离筛选与系统菌落结构分析第61-79页
    4.1 引言第61页
    4.2 材料与方法第61-64页
        4.2.1 实验仪器与材料第61-62页
        4.2.2 实验方法第62-64页
    4.3 土霉素降解菌的筛选结果分析第64-65页
    4.4 土霉素降解菌菌种分析第65-67页
        4.4.1 降解菌的形态第65页
        4.4.2 降解菌的鉴定与系统发育分析第65-67页
    4.5 生物电化学系统微生物群落结构分析第67-78页
        4.5.0 实验方法第68-70页
        4.5.1 基础分析第70-73页
        4.5.2 高级分析第73-78页
    4.6 本章小结第78-79页
第五章 降解过程对比分析与连续流探索第79-87页
    5.1 引言第79页
    5.2 材料与方法第79-85页
        5.2.1 降解过程分析第80-84页
        5.2.2 连续流结果分析第84-85页
    5.3 本章小结第85-87页
第六章 结论与展望第87-89页
    6.1 结论第87-88页
    6.2 展望第88-89页
参考文献第89-93页
致谢第93-95页
研究成果及发表的学术论文第95-97页
作者介绍及导师介绍第97-98页
硕士研究生学位论文答辩委员会决议书第98-99页

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