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微生物燃料电池联合液膜光催化降解染料废水的研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
1 绪论第11-31页
    1.1 引言第11页
    1.2 染料废水的处理方法第11-17页
        1.2.1 物理法第12-13页
        1.2.2 化学法第13-15页
        1.2.3 生物法第15-16页
        1.2.4 存在问题及发展趋势第16-17页
    1.3 微生物燃料电池技术第17-22页
        1.3.1 MFC发展历史第17-18页
        1.3.2 MFC技术原理第18-19页
        1.3.3 MFC构型第19-20页
        1.3.4 MFC产电微生物第20页
        1.3.5 MFC在染料废水处理中的应用第20-22页
    1.4 TiO_2光催化氧化技术第22-28页
        1.4.1 TiO_2光催化氧化机理第23-24页
        1.4.2 TiO_2光催化氧化技术存在问题及解决途径第24页
        1.4.3 TiO_2光电催化技术第24-25页
        1.4.4 TiO_2膜电极的制备第25-26页
        1.4.5 高效光催化反应器第26-28页
    1.5 MFC与光催化技术联用第28-29页
    1.6 选题依据和研究内容第29-31页
        1.6.1 选题依据及意义第29-30页
        1.6.2 研究内容第30-31页
2 实验部分第31-39页
    2.1 仪器与试剂第31-33页
    2.2 实验方法第33-39页
        2.2.1 膜电极的制备第33页
        2.2.2 膜电极的催化活性评价第33-34页
        2.2.3 膜电极的表征第34页
        2.2.4 染料色度测定及工作曲线的建立第34-35页
        2.2.5 H_2O_2的测定第35页
        2.2.6 化学需氧量(COD)测定第35-36页
        2.2.7 微生物接种与MFC启动第36-37页
        2.2.8 MFC的电化学性能测定第37-39页
3 双极液膜光催化降解染料废水第39-53页
    3.1 双极斜板液膜光催化反应装置第39-40页
    3.2 双极液膜光催化处理染料废水的过程第40页
    3.3 TIO2/TI膜电极制备条件优化第40-41页
        3.3.1 煅烧温度的影响第40-41页
        3.3.2 膜层厚度的影响第41页
    3.4 TIO2/TI膜电极的表征第41-44页
        3.4.1 XRD分析第42页
        3.4.2 FESEM分析第42-43页
        3.4.3 光电响应性能第43-44页
    3.5 双极液膜光催化处理染料废水第44-49页
        3.5.1 不同过程对染料的去除第44-45页
        3.5.2 反应条件的影响第45-48页
        3.5.3 UV-vis分析第48-49页
    3.6 双极液膜光催化处理染料废水高效机理第49-51页
        3.6.1 阴阳极对脱色率的贡献第49-50页
        3.6.2 阴极室H2O2的测定第50页
        3.6.3 回路电压电流测定第50-51页
    3.7 本章小结第51-53页
4 微生物燃料电池(MFC)降解染料废水第53-63页
    4.1 MFC装置的搭建第53-54页
    4.2 MFC的启动与运行第54页
    4.3 MFC的启动与恢复启动曲线第54-55页
    4.4 MFC降解染料废水的可行性研究第55-56页
    4.5 MFC降解染料废水同时产电的影响因素第56-61页
        4.5.1 染料废水初始pH的影响第56-57页
        4.5.2 染料废水浓度的影响第57-59页
        4.5.3 共基质浓度的影响第59-60页
        4.5.4 MFC外阻的影响第60-61页
    4.6 MFC降解过程中苋菜红的UV-VIS分析第61-62页
    4.7 本章小结第62-63页
5 MFC联合双极液膜光催化(MFC-PC)降解染料废水第63-81页
    5.1 MFC电助双极液膜光催化实验装置第63-64页
    5.2 MFC电助双极液膜光催化降解染料废水第64-71页
        5.2.1 MFC连接方式的影响第64-67页
        5.2.2 MFC-PC反应条件的影响第67-70页
        5.2.3 UV-vis分析第70-71页
    5.3 PC预处理联合MFC深度处理第71-78页
        5.3.1 染料废水初始浓度对MFC处理的影响第72-73页
        5.3.2 PC脱色率对MFC处理的影响第73-75页
        5.3.3 共基质浓度的影响第75页
        5.3.4 MFC外阻的影响第75-76页
        5.3.5 溶液初始p H的影响第76-77页
        5.3.6 UV-vis分析第77-78页
        5.3.7 COD去除率第78页
    5.4 本章小结第78-81页
6 结论与展望第81-83页
    6.1 结论第81-82页
    6.2 展望第82-83页
致谢第83-85页
参考文献第85-91页
个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果第91-92页

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