摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 课题研究背景及研究目的和意义 | 第10-13页 |
1.1.1 课题研究背景 | 第10-12页 |
1.1.2 研究目的及意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-19页 |
1.2.1 微生物燃料电池(MFC)的基本原理 | 第13-14页 |
1.2.3 生物群落对微生物燃料电池(MFC)的影响 | 第14页 |
1.2.4 微生物电解电池(MEC)的基本原理 | 第14-15页 |
1.2.5 微生物燃料电池(MFC)的研究进展 | 第15-16页 |
1.2.6 微生物电解池(MEC)的研究进展 | 第16-18页 |
1.2.7 薯类废渣以及生物电化学处理固体生物质的研究进展 | 第18-19页 |
1.3 课题来源和研究内容 | 第19-22页 |
1.3.1 课题来源 | 第19页 |
1.3.2 研究内容 | 第19-20页 |
1.3.3 研究技术路线 | 第20-22页 |
第2章 材料与方法 | 第22-31页 |
2.1 实验材料 | 第22-25页 |
2.1.1 底物及接种菌源的选择 | 第22页 |
2.1.2 反应器的建立 | 第22-24页 |
2.1.3 50 mM 磷酸盐缓冲溶液的配制 | 第24页 |
2.1.4 实验仪器 | 第24-25页 |
2.2 实验方法 | 第25-29页 |
2.2.1 反应器的建立和运行 | 第25页 |
2.2.2 数据采集 | 第25-26页 |
2.2.3 测量方法 | 第26-27页 |
2.2.4 能量的计算 | 第27-28页 |
2.2.5 气体的收集和检测 | 第28-29页 |
2.3 MEC 能量的计算方法 | 第29页 |
2.4 阳极微生物 DNA 的提取 | 第29-30页 |
2.5 数据的处理 | 第30-31页 |
第3章 生物电化学系统处理马铃薯废渣及 MFC 阳极微生物群落分析 | 第31-48页 |
3.1 MFC 反应器的接种与启动 | 第31-33页 |
3.2 反应器的产电性能及处理效果 | 第33-37页 |
3.2.1 功率密度及极化曲线 | 第33-34页 |
3.2.2 库伦效率及 TCOD 的去除效果 | 第34-36页 |
3.2.3 固体物质的去除 | 第36-37页 |
3.2.4 反应器进、出水挥发酸的变化情况 | 第37页 |
3.3 MFC 阳极微生物群落的分布 | 第37-42页 |
3.3.1 门水平上的群落分析 | 第39-40页 |
3.3.2 纲水平上的群落分析 | 第40-41页 |
3.3.3 属水平上的群落分析 | 第41-42页 |
3.4 以马铃薯淀粉废渣为底物的 MEC | 第42-47页 |
3.4.1 反应器的启动和运行 | 第43-44页 |
3.4.2 MEC 的库伦效率 | 第44-45页 |
3.4.3 比产氢量及比产氢速率 | 第45-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-48页 |
第四章 木薯废渣为底物的生物电化学系统 | 第48-60页 |
4.1 反应器的接种与启动 | 第48-50页 |
4.2 MFC 反应器的产电性能及处理效果 | 第50-55页 |
4.2.1 功率密度及极化曲线 | 第50-51页 |
4.2.2 库伦效率及去除效果 | 第51-53页 |
4.2.3 固体物质的去除 | 第53-54页 |
4.2.4 反应器进、出水挥发酸的变化情况 | 第54-55页 |
4.3 以木薯淀粉废渣为底物的 MEC | 第55-59页 |
4.3.1 反应器的启动及运行 | 第55-56页 |
4.3.2 MEC 的库伦效率 | 第56-57页 |
4.3.3 比产氢量及比产氢速率 | 第57-59页 |
4.4 本章小结 | 第59-60页 |
结论 | 第60-62页 |
建议与展望 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-72页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第72-74页 |
致谢 | 第74-75页 |