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微生物燃料电池再生NO_X特异性吸收产物和同步产电研究

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
表格清单第13-14页
图形清单第14-16页
第一章 绪论第16-40页
    1.1 研究背景第16-17页
    1.2 氮氧化物控制技术第17-21页
        1.2.1 氮氧化物形成的机理第17-18页
        1.2.2 氮氧化物控制技术的研究进展概述第18-19页
        1.2.3 烟气脱硝新技术第19-21页
    1.3 微生物燃料电池技术第21-36页
        1.3.1 微生物燃料电池的基本原理第21-22页
        1.3.2 微生物燃料电池的分类第22-26页
        1.3.3 微生物燃料电池的研究进展和现状分析第26-34页
        1.3.4 微生物燃料电池性能的主要影响因素第34-36页
    1.4 立题依据第36-37页
    1.5 本课题研究的主要任务和创新点第37-40页
        1.5.1 研究内容第37-38页
        1.5.2 技术路线第38页
        1.5.3 课题特色和创新点第38-40页
第二章 实验材料、装置和方法第40-61页
    2.1 实验材料和仪器第40-43页
        2.1.1 实验所用试剂第40-41页
        2.1.2 实验所用仪器第41-43页
    2.2 微生物燃料电池反应器第43-47页
        2.2.1 反应器部件的预处理第43-44页
        2.2.2 反应器的构建第44页
        2.2.3 反应器微生物的驯化、接种和阴极电子受体的选择第44-47页
    2.3 化学实验及分析方法第47-53页
        2.3.1 化学需氧量(COD)的测定第47-48页
        2.3.2 Fe(Ⅲ)EDTA,Fe(Ⅱ)EDTA 和 Fe(Ⅱ)EDTA-NO 制备与浓度测定第48-53页
        2.3.3 NO--2和 NO3浓度的测定第53页
    2.4 电化学实验及相关参数分析方法第53-57页
        2.4.1 电压与电极电位第53-54页
        2.4.2 电流与极化曲线第54-55页
        2.4.3 功率与功率密度曲线第55页
        2.4.4 电池内阻第55页
        2.4.5 库伦效率第55-56页
        2.4.6 循环伏安法第56-57页
    2.5 分子生物学实验及方法第57-61页
        2.5.1 微生物样品的收集第57页
        2.5.2 样品 DNA 的制备第57-58页
        2.5.3 16S rRNA gene V3 区扩增第58页
        2.5.4 变性梯度凝胶电泳(DGGE)第58-59页
        2.5.5 目的片段 TA 克隆第59-60页
        2.5.6 质粒提取第60页
        2.5.7 基因测序第60-61页
第三章 以 Fe(Ⅲ)EDTA 为电子受体的微生物燃料电池还原和产电性能研究第61-89页
    3.1 引言第61页
    3.2 微生物燃料电池的启动第61-70页
        3.2.1 MFC 运行时环境温度的选择第61-62页
        3.2.2 MFC 启动期恒电阻放电电压输出特性第62-64页
        3.2.3 阳极批次条件下微生物燃料电池稳定性研究第64-65页
        3.2.4 阳极产电微生物的群落分析第65-70页
    3.3 直接电化学过程中 MFC 对 Fe(Ⅲ)EDTA 还原和同步产电性能第70-81页
        3.3.1 外接电阻的影响第70-71页
        3.3.2 阴极室 Fe(Ⅲ)EDTA 溶液 pH 值的影响第71-76页
        3.3.3 阴极室 Fe(Ⅲ)EDTA 溶液初始浓度的影响第76-81页
    3.4 铁还原生物阴极对 Fe(Ⅲ)EDTA 的还原及其产电性能第81-87页
        3.4.1 铁还原生物阴极 MFC 的产电性能第81-84页
        3.4.2 铁还原生物阴极对 Fe(Ⅲ)EDTA 的还原第84-85页
        3.4.3 生物阴极铁还原菌的群落分析第85-87页
    3.5 本章小结第87-89页
第四章 微生物燃料电池再生 Fe(Ⅱ)EDTA-NO 及其产电特性第89-105页
    4.1 引言第89页
    4.2 化学阴极 MFC 还原 Fe(Ⅱ)EDTA-NO 及其产电性能第89-98页
        4.2.1 以 Fe(Ⅱ)EDTA-NO 作为电子受体的 MFC 可行性第89-90页
        4.2.2 以 Fe(Ⅱ)EDTA-NO 作为电子受体的 MFC 产电性能第90-92页
        4.2.3 阴极电解液 pH 值对 MFC 产电性能的影响第92-94页
        4.2.4 Fe(Ⅱ)EDTA-NO 在 MFC 阴极还原机制的探讨第94-98页
    4.3 NO 还原生物阴极对 Fe(Ⅱ)EDTA-NO 的还原及其产电性能第98-103页
        4.3.1 NO 还原生物阴极 MFC 的产电性能第98-100页
        4.3.2 NO 还原生物阴极 MFC 对 Fe(Ⅱ)EDTA-NO 的还原第100-101页
        4.3.3 生物阴极 NO 还原菌的群落分析第101-103页
    4.4 本章小结第103-105页
第五章 结论与展望第105-108页
    5.1 结论第105-106页
    5.2 展望第106-108页
参考文献第108-117页
作者在攻读硕士学位期间公开发表的学术成果第117-118页
作者在攻读硕士学位期间所作的项目第118-119页
致谢第119页

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