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微生物燃料电池处理生活污水特性研究

摘要第1-6页
Abstract第6-12页
第一章 绪论第12-26页
   ·课题的研究背景第12-17页
     ·概述第12页
     ·微生物燃料电池的发展历程第12-13页
     ·微生物燃料电池的分类第13-16页
     ·微生物燃料电池的工作原理第16-17页
   ·国内外研究现状和发展趋势第17-23页
     ·国外研究现状第17-19页
     ·国内研究现状第19-21页
     ·发展趋势第21-23页
   ·研究目的及意义第23-24页
   ·研究内容第24-26页
第二章 实验材料与分析测定方法第26-32页
   ·实验仪器与药品第26-28页
   ·实验检测及分析方法第28-32页
     ·水质检测方法第28页
     ·电化学检测及分析方法第28-32页
第三章 单室微生物燃料电池产电特性研究第32-46页
   ·实验装置与材料第32-34页
     ·实验装置第32-33页
     ·接种污泥第33-34页
   ·实验结果与讨论第34-43页
     ·MFC 的启动与运行第34-35页
     ·MFC 极化曲线及功率密度曲线第35-38页
     ·MFC 处理生活污水第38-43页
   ·本章小结第43-46页
第四章 不同阴极电子受体产电特性研究第46-72页
   ·引言第46页
   ·双室微生物燃料电池的构建第46-47页
   ·双室微生物燃料电池的启动第47-48页
   ·次氯酸钠浓度对电池性能影响第48-56页
     ·次氯酸钠浓度对 MFC 输出电压的影响第49-50页
     ·COD 去除率和库伦效率第50-51页
     ·次氯酸钠浓度对 MFC 开路电压的影响第51-52页
     ·次氯酸钠浓度对 MFC 输出功率的影响第52-55页
     ·COD 浓度对电池产电性能影响第55-56页
   ·高锰酸钾浓度对电池性能影响第56-63页
     ·高锰酸钾浓度对 MFC 输出电压的影响第57-58页
     ·COD 去除率和库伦效率第58-59页
     ·高锰酸钾浓度对 MFC 开路电压的影响第59-60页
     ·高锰酸钾浓度对 MFC 输出功率的影响第60-62页
     ·COD 浓度对电池产电性能影响第62-63页
   ·过硫酸钾浓度对电池性能影响第63-69页
     ·过硫酸钾浓度对 MFC 输出电压的影响第64-65页
     ·COD 去除率和库伦效率第65-66页
     ·过硫酸钾浓度对 MFC 开路电压的影响第66页
     ·过硫酸钾浓度对 MFC 输出功率的影响第66-68页
     ·COD 浓度对电池产电性能影响第68-69页
   ·本章小结第69-72页
第五章 结论第72-74页
   ·结论第72-73页
   ·建议第73-74页
参考文献第74-78页
作者简介第78页
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文第78-80页
致谢第80-81页

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