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微生物燃料电池处理甾体药物废水同步产电的实验研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-24页
    1.1 课题背景第12-16页
        1.1.1 能源现状第12-13页
        1.1.2 水污染问题第13页
        1.1.3 制药废水处理现状第13-16页
    1.2 微生物燃料电池(MFC)第16-22页
        1.2.1 MFC 的产生与发展第16-17页
        1.2.2 MFC 的基本原理第17-18页
        1.2.3 多元物质在 MFC 中的应用第18-22页
    1.3 本论文的研究内容及意义第22-24页
        1.3.1 研究内容第22-23页
        1.3.2 研究意义第23-24页
第2章 材料与方法第24-37页
    2.1 MFC 的启动运行第24-26页
        2.1.1 MFC 反应器第24-25页
        2.1.2 种泥来源第25页
        2.1.3 阳极溶液组成第25页
        2.1.4 反应器启动第25-26页
    2.2 测试分析方法第26-30页
        2.2.1 COD 的测定第26-27页
        2.2.2 总氮(TN)的测定第27页
        2.2.3 SO_4~(2-)的测定第27-29页
        2.2.4 挥发性脂肪酸(VFA)的测定第29-30页
    2.3 电化学监测第30-34页
        2.3.1 电导率的测定第30-31页
        2.3.2 电压、功率密度和电流密度第31-32页
        2.3.3 极化曲线和内阻第32-33页
        2.3.4 库伦效率(CE)第33-34页
    2.4 微生物群落分析第34-37页
        2.4.1 DNA 提取第34-35页
        2.4.2 PCR 扩增第35页
        2.4.3 DGGE 分析第35-36页
        2.4.4 特异条带的克隆测序第36页
        2.4.5 DNA 序列在基因库中的登录号第36-37页
第3章 甾体药物生产废水在MFC中降解及同步产电特征第37-57页
    3.1 MFC 产电性能第38-42页
        3.1.1 MFC 利用甾体药物生产废水(SPW)产电可行能第38-40页
        3.1.2 不同浓度 SPW 的 MFC 产电性能第40-42页
    3.2 MFC 对甾体药物生产废水的降解第42-45页
        3.2.1 MFC 对底物的降解第42-43页
        3.2.2 MFC 对硫酸盐的去除效果第43-44页
        3.2.3 阳极出水 VFAs 含量与产电的关系第44-45页
    3.3 硫酸盐对 MFC 效能的影响第45-50页
        3.3.1 硫酸盐对 MFC 产电的影响第45-47页
        3.3.2 硫酸盐对电子的分流机制第47-50页
    3.4 微生物群落特征第50-57页
        3.4.1 阳极表面的电镜扫描第50-51页
        3.4.2 微生物群落的分布特征第51-55页
        3.4.3 MFC 中产电与非产电微生物的协同作用第55-57页
第4章 结论与展望第57-59页
    4.1 结论第57-58页
    4.2 展望第58-59页
参考文献第59-65页
致谢第65-66页
个人简历第66-67页
发表的学术论文第67-68页

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