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水钠锰矿修饰碳材料阴极在生物电化学系统中脱氮性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 前言第11-13页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 研究目的与内容第12-13页
        1.2.1 研究目的第12页
        1.2.2 研究内容第12-13页
第2章 文献综述第13-25页
    2.1 生物电化学系统原理与分类第13-14页
    2.2 生物阴极第14-18页
        2.2.1 生物阴极概述第14-15页
        2.2.2 EABs与电极间的电子传递途径第15-18页
    2.3 生物阴极的应用实例第18-21页
        2.3.1 生物脱氮第18-19页
        2.3.2 生物还原脱氯第19-20页
        2.3.3 重金属离子还原第20页
        2.3.4 微生物电合成第20-21页
    2.4 生物阴极修饰第21-23页
        2.4.1 金属修饰阴极第22页
        2.4.2 非金属修饰阴极第22-23页
    2.5 水钠锰矿及其掺杂改性在电化学中的应用第23-25页
        2.5.1 水钠锰矿在电化学中的应用第23-24页
        2.5.2 锰氧化物的掺杂改性在电化学中的应用第24-25页
第3章 实验材料与方法第25-35页
    3.1 实验材料第25-26页
        3.1.1 实验药品第25-26页
        3.1.2 实验仪器第26页
    3.2 菌种培养第26-28页
        3.2.1 菌种来源第26页
        3.2.2 培养基配制第26-28页
        3.2.3 菌种的接种、培养与保藏第28页
    3.3 BES反应器的构建和运行第28-30页
        3.3.1 BES的构建第28-29页
        3.3.2 BES的运行第29-30页
    3.4 实验分析测试方法第30-35页
        3.4.1 硝酸盐氮、亚硝酸盐氮以及氨氮的测定第30-31页
        3.4.2 阴极电流、库伦效率的测定第31-32页
        3.4.3 循环伏安测试第32页
        3.4.4 电化学阻抗谱测试第32-33页
        3.4.5 X射线衍射第33页
        3.4.6 扫描电镜与能谱分析第33页
        3.4.7 比表面积和孔径分析第33-35页
第4章 电沉积法制备水钠锰矿修饰碳毡阴极的脱氮性能研究第35-46页
    4.1 水钠锰矿修饰碳毡电极的制备与表征第35-39页
    4.2 BES脱氮性能表征第39-44页
        4.2.1 T.denitrificans对电极电子的吸收及其脱氮效果第39-41页
        4.2.2 电化学阻抗谱测试第41-42页
        4.2.3 循环伏安测试第42-43页
        4.2.4 T.denitrificans生物膜的扫描电镜表征第43-44页
    4.3 本章小结第44-46页
第5章 电沉积法制备掺铈水钠锰矿修饰碳毡阴极的脱氮性能研究第46-55页
    5.1 掺铈水钠锰矿修饰碳毡电极的制备与表征第46-49页
    5.2 BES脱氮性能表征第49-54页
        5.2.1 T.denitrificans对电极电子的吸收及其脱氮效果第49-51页
        5.2.2 电化学阻抗谱测试第51-52页
        5.2.3 循环伏安测试第52-53页
        5.2.4 T.denitrificans生物膜的扫描电镜表征第53-54页
    5.3 本章小结第54-55页
第6章 硝酸盐浓度和基底电极对BES脱氮性能影响的研究第55-61页
    6.1 硝酸盐浓度对BES脱氮性能影响的研究第55-56页
    6.2 阴极基底电极对BES脱氮性能影响的研究第56-60页
        6.2.1 电极材料的表征第57-59页
        6.2.2 不同BES体系的脱氮性能第59-60页
    6.3 本章小结第60-61页
第7章 实验结论与展望第61-63页
    7.1 实验结论第61-62页
    7.2 展望第62-63页
参考文献第63-71页
致谢第71-72页
攻读硕士期间科研成果第72页

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