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燃料电池法地下水硝酸盐污染修复技术

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-8页
致谢第8-14页
第一章 绪论第14-24页
   ·研究背景第14页
   ·地下水硝酸盐污染来源、危害及治理方法第14-17页
     ·地下水硝酸盐污染的来源第15页
     ·硝酸盐污染的危害第15页
     ·地下水硝酸盐污染的治理方法第15-17页
   ·燃料电池概述第17-19页
     ·燃料电池的定义及工作原理第17-18页
     ·燃料电池的分类第18页
     ·燃料电池法地下水硝酸盐污染修复技术的优势第18-19页
   ·国内外研究进展第19-22页
     ·阴阳极材料第19-20页
     ·燃料电池对废水的修复第20-21页
     ·燃料电池的影响因素第21页
     ·应用前景第21-22页
   ·主要研究内容第22-24页
     ·研究的目的及意义第22-23页
     ·研究内容第23-24页
第二章 实验方法第24-31页
   ·实验装置第24页
   ·实验仪器与材料第24-25页
     ·实验仪器第24-25页
     ·实验材料第25页
   ·培养液与菌种第25-26页
     ·培养液配制第25-26页
     ·污泥取样第26页
   ·分析与测试第26-29页
     ·电压第26页
     ·COD第26页
     ·硝态氮、亚硝态氮、氨氮均使用离子色谱仪(CIC-100)测定第26-29页
     ·总有机碳 TOC(IL550 TOC-TN)第29页
     ·pH第29页
     ·ORP第29页
     ·燃料电池内电阻第29页
   ·计算方法第29-31页
第三章 燃料电池法小试装置对硝酸盐污染的修复第31-42页
   ·实验装置第31页
   ·实验方法第31页
   ·燃料电池法小试装置对硝酸盐污染的修复第31-40页
     ·MFC 小试装置阳极室 COD_(Cr)的去除情况第31-32页
     ·SFC/MFC 对硝酸盐的去除的比较第32-33页
     ·阴极极材料不同对 SFC/MFC 降解硝酸盐的影响第33-35页
     ·不同 pH 对 SFC 阴极室硝酸盐的降解的影响第35-36页
     ·不同硝酸盐浓度对 SFC 降解硝酸盐的影响第36-37页
     ·阴极微生物的添加对 SFC/MFC 降解硝酸盐的影响第37-39页
     ·SFC/MFC 小试的电压输出情况第39-40页
   ·实验结果第40-42页
第四章 燃料电池中试装置的性能研究第42-48页
   ·电能输出第42-44页
     ·SFC 输出电压第42-43页
     ·MFC 输出电压第43-44页
   ·极化曲线和功率密度第44-47页
     ·电压极化曲线第44-45页
     ·功率密度第45-47页
   ·开路电压和内电阻第47页
     ·开路电压第47页
     ·内电阻第47页
   ·库仑效率第47-48页
第五章 燃料电池法中试装置对硝酸盐污染的修复第48-56页
   ·实验装置第48页
   ·实验方法第48页
   ·燃料电池法中试装置对硝酸盐污染的修复第48-55页
     ·SFC/MFC 对硝酸盐的去除第48-52页
     ·SFC 阳极材料对硝酸盐降解效果的影响第52页
     ·增加盐桥数目对 MFC 的硝酸盐降解效果的影响第52-53页
     ·水力停留时间(HRT)对 MFC 的硝酸盐降解效果的影响第53-55页
   ·实验结果第55-56页
第六章 结论与建议第56-58页
   ·结论第56-57页
     ·SFC/MFC 小试装置对硝酸盐污染的修复第56页
     ·SFC/MFC 中试装置的性能研究第56页
     ·SFC/MFC 中试装置对硝酸盐污染的修复第56-57页
   ·建议第57-58页
参考文献第58-64页
攻读硕士学位期间发表的论文第64-65页

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