摘要 | 第8-10页 |
ABSTRACT | 第10-11页 |
第一章 绪论 | 第12-23页 |
1.1 MFC技术的发展动态 | 第12-17页 |
1.1.1 MFC技术 | 第12页 |
1.1.2 MFC的基本原理 | 第12-14页 |
1.1.3 MFC的研究进展 | 第14-15页 |
1.1.4 MFC处理污水现状 | 第15-17页 |
1.2 MFC阴极材料研究进展 | 第17-21页 |
1.2.1 MFC阴极 | 第17-19页 |
1.2.2 石墨烯及其复合材料在MFC中的应用 | 第19-21页 |
1.2.3 二氧化锰/石墨烯复合材料 | 第21页 |
1.3 本论文的研究目的与研究内容 | 第21-23页 |
1.3.1 研究目的 | 第21-22页 |
1.3.2 研究内容 | 第22-23页 |
第二章 MnO_2@graphene的制备、表征及氧还原催化活性 | 第23-40页 |
2.1 实验材料与设备 | 第23-25页 |
2.2 实验方法 | 第25-30页 |
2.2.1 石墨烯的制备 | 第25-27页 |
2.2.2 MnO_2的制备 | 第27-28页 |
2.2.3 MnO_2@graphene复合材料的制备 | 第28-29页 |
2.2.4 MnO_2@graphene复合材料的表征 | 第29页 |
2.2.5 MnO_2@graphene复合材料的氧还原催化活性研究 | 第29-30页 |
2.3 结果与讨论 | 第30-39页 |
2.3.1 MnO_2@graphene复合材料的表征 | 第30-34页 |
2.3.2 MnO_2@graphene复合材料的氧还原催化活性 | 第34-39页 |
2.4 本章小结 | 第39-40页 |
第三章 MnO_2@graphene为阴极催化剂的MFC的产电性能 | 第40-55页 |
3.1 实验材料与仪器设备 | 第40-42页 |
3.2 实验方法 | 第42-43页 |
3.2.1 MFC的构建与运行 | 第42页 |
3.2.2 计算与分析 | 第42-43页 |
3.3 结果与讨论 | 第43-54页 |
3.3.1 初始底物COD浓度对MFC产电性能的影响 | 第43-46页 |
3.3.2 底物pH对MFC产电性能的影响 | 第46-49页 |
3.3.3 不同阴极催化剂对MFC产电性能的影响 | 第49-53页 |
3.3.4 最优条件下MFC产电性能验证 | 第53-54页 |
3.4 结论 | 第54-55页 |
第四章 MFC对实际生活废水的处理效果研究 | 第55-61页 |
4.1 实验材料与仪器设备 | 第55-57页 |
4.2 实验方法 | 第57页 |
4.2.1 MFC的构建与运行 | 第57页 |
4.2.2 废水指标的测定 | 第57页 |
4.3 结果与讨论 | 第57-60页 |
4.3.1 不同阴极催化剂对MFC去除COD的影响 | 第57-58页 |
4.3.2 不同阴极催化剂对MFC去除NH_4~+-N的影响 | 第58-60页 |
4.3.3 不同阴极催化剂在MFC工作过程中的作用机制 | 第60页 |
4.4 本章小结 | 第60-61页 |
第五章 结论与展望 | 第61-63页 |
5.1 全文总结 | 第61-62页 |
5.2 建议与展望 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-74页 |
作者在学期间取得的学术成果 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |