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微生物燃料电池去除废水中的氨氮及下流式微生物燃料电池的扩大化研究

中文摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第一章 绪论第11-42页
   ·氨氮与水体污染第11-12页
     ·氨氮的来源第11页
     ·氨氮的危害第11页
     ·氮的存在形式及其转化第11-12页
   ·水体中氨氮的去除的传统方法和工艺第12-18页
     ·吹脱法第12页
     ·折点加氯法第12-13页
     ·离子交换法第13页
     ·化学沉淀法第13页
     ·电渗析法第13-14页
     ·催化湿式氧化法第14页
     ·生物法第14-18页
   ·微生物燃料电池第18-26页
     ·微生物燃料电池的定义和特点第18页
     ·MFC 的基本原理第18-19页
     ·微生物燃料电池的构型第19-24页
     ·MFC 在废水处理领域的应用第24-25页
     ·MFC 的发展趋势及展望第25-26页
   ·生物脱氮新技术–MFC 脱氮第26-32页
     ·MFC 脱氮的基本原理第26-27页
     ·MFC 脱氮电池的构型第27-30页
     ·MFC 脱氮电池的影响因素第30-31页
     ·MFC 脱氮电池的展望第31-32页
   ·本论文的研究目的和方案第32页
     ·研究目的第32页
     ·研究方案第32页
 参考文献第32-42页
第二章 微生物燃料电池去除废水中的氨氮第42-59页
   ·前言第42-43页
   ·研究内容第43页
   ·实验部分第43-45页
     ·脱氮微生物燃料电池的构建第43-44页
     ·实验操作条件第44-45页
     ·数据采集与计算第45页
   ·实验结果与讨论第45-54页
     ·启动阶段氨氮的去除及产电情况第45-47页
     ·电荷转移及氨氮去除效率第47-48页
     ·阴极面积对氨氮去除效率的影响第48-49页
     ·电极间距对氨氮去除效率的影响第49-50页
     ·阳极室 COD 浓度对氨氮去除效率的影响第50-51页
     ·阴极室中溶解氧(DO)对氨氮及总氮去除效率的影响第51-52页
     ·阴极整个 N 去除化学计量学第52-53页
     ·中间室氨氮浓度对氨氮及总氮去除效率的影响第53-54页
     ·实际应用第54页
   ·结论第54-55页
 参考文献第55-59页
第三章 下流式微生物燃料电池的扩大化研究第59-68页
   ·前言第59页
   ·研究内容第59-60页
   ·实验部分第60-62页
     ·实验装置第60-61页
     ·实验运行条件第61-62页
   ·实验结果与讨论第62-65页
     ·产电输出第62页
     ·初始 COD 浓度对产电的影响第62-63页
     ·溶解氧(DO)浓度对产电的影响第63-64页
     ·阴极面积对产电的影响第64-65页
     ·实际应用第65页
   ·结论第65-66页
 参考文献第66-68页
攻读硕士学位期间已发表的论文第68-69页
致谢第69-70页

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