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基于生物电化学技术利用薯类淀粉废渣产电产氢的研究

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

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