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基于纳米MoS2为催化阴极的MEC的产氢特性及其性能优化

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
1 前言第11-18页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 微生物电解池( MEC)产氢研究进展第12-16页
        1.2.1 MEC的工作原理第12-13页
        1.2.2 MEC结构研究进展第13-14页
        1.2.3 MEC底物第14页
        1.2.4 阳极微生物驯化方式及影响第14-15页
        1.2.6 MEC主要功能微生物第15页
        1.2.7 MEC阴极研究进展第15-16页
    1.3 纳米MoS_2研究进展第16页
        1.3.1 纳米MoS_2的制备方法第16页
        1.3.2 纳米MoS_2作为MEC阴极材料的研究第16页
    1.4 研究思路第16-18页
2 实验材料与方法第18-27页
    2.1 实验材料第18-21页
        2.1.1 菌源第18页
        2.1.2 实验主要试剂和材料第18页
        2.1.3 仪器与设备第18-19页
        2.1.4 MFC反应器第19-20页
        2.1.5 MEC反应器第20-21页
        2.1.6 磷酸盐缓冲液(PBS )、矿质元素溶液、维生素混合液和微生物营养液第21页
    2.2 MEC启动及运行第21-22页
    2.3 相关成分分析与计算第22-23页
        2.3.1 累计产氢量测定第22页
        2.3.2 气相组分分析第22页
        2.3.3 液相组分分析第22-23页
    2.4 MEC性能参数第23-25页
        2.4.1 氢气产量第23页
        2.4.2 氢气回收率第23-24页
        2.4.3 产氢速率第24页
        2.4.4 能量效率第24页
        2.4.5 液相COD测定方法第24-25页
    2.5 电化学测定及分析第25-27页
        2.5.1 MEC运行参数第25-26页
        2.5.2 线性扫描伏安法( LS V)第26-27页
3 纳米MOS2阴极MEC运行及优化第27-43页
    3.1 纳米MoS_2制备与表征第27-28页
    3.2 MFC富集阳极微生物第28-29页
    3.3 乙酸盐为单一底物MEC产氢第29-34页
        3.3.1 氢气产量、平均产氢速率第29-30页
        3.3.2 产氢过程中的电流密度第30-32页
        3.3.3 恒定外压下产氢过程第32-33页
        3.3.4 主要产氢数据与文献对比第33-34页
    3.4 纳米MoS_2负载比例优化第34-41页
        3.4.1 不同质量分数的Mo S2/C为阴极催化剂MFC驯化过程第34-36页
        3.4.2 恒定电压下三组MEC氢气产量、平均产氢速率第36页
        3.4.3 恒定电压下三组MEC最大电流密度的影响第36-37页
        3.4.4 恒定电压下三组MEC库伦效率和能量效率第37-38页
        3.4.5 线性扫描伏安测试第38-39页
        3.4.6 三组电极的寿命测试第39-41页
    3.5 乙酸钠驯化的MEC阳极微生物利用丁酸产氢第41页
    3.6 本章小结第41-43页
4 丁酸为底物富集生物阳极在MOS2/C MEC中的产氢特性第43-63页
    4.1 丁酸盐为底物富集阳极微生物第43-44页
    4.2 丁酸盐富集生物阳极以丁酸为底物产氢性能第44-47页
        4.2.1 不同外加电压下MEC的氢气产量、平均产氢速率第44-46页
        4.2.2 不同外加电压下MEC产氢电流密度随时间的变化第46-47页
        4.2.3 不同外加电压下MEC产氢库伦效率和能量效率第47页
    4.3 MEC中丁酸利用效率优化第47-50页
        4.3.1 Ce(Ⅲ) 影响第48-49页
        4.3.2 Fe(OH)_3影响第49-50页
    4.4 MEC利用混合酸产氢性能研究第50-52页
        4.4.1 混合酸为底物MEC产氢的启动过程第50-51页
        4.4.2 混合酸为底物产MEC产氢的累计产氢量和电流密度第51-52页
        4.4.3 MEC产氢混合酸各组分浓度随时间变化第52页
    4.5 MEC利用发酵废液产氢性能研究第52-56页
        4.5.1 不同外加电压下MEC发酵废液产氢的氢气产量和产氢速率第53-54页
        4.5.2 不同外加电压下MEC发酵废液产氢的电流密度与产氢速率第54页
        4.5.3 不同外加电压下MEC发酵废液产氢的能量收益第54-55页
        4.5.4 不同外加电压下MEC对发酵废液的COD去除率第55-56页
    4.6 不同废水浓度对MEC产氢的影响第56-60页
        4.6.1 不同废水浓度下MEC产氢的氢气产量和产氢速率第57-58页
        4.6.2 不同废水浓度下MEC产氢的库伦效率和能量效率第58-59页
        4.6.3 不同废水浓度对VFAs和CO D去除率的影响第59-60页
    4.7 菌群分析第60-61页
    4.8 本章小结第61-63页
5 结论第63-65页
参考文献第65-72页
致谢第72-73页
个人简历、在学期间的学术论文及研究成果第73页
    个人简历第73页
    在学期间发表的论文第73页

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