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微生物燃料电池产电性能及阴阳两极分步降解对氯酚研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 综述第10-22页
    1.1 引言第10-14页
        1.1.1 MFC的工作原理第10-11页
        1.1.2 MFC的电子传递机理第11-12页
        1.1.3 MFC的分类与特点第12-14页
    1.2 微生物燃料电池主要性能影响因素第14-20页
        1.2.1 阳极材料第14-15页
        1.2.2 微生物和底物第15-17页
        1.2.3 阴极催化剂与电子受体第17-19页
        1.2.4 隔膜第19-20页
    1.3 论文研究思路、目的、意义及内容第20-22页
        1.3.1 研究思路第20页
        1.3.2 研究目的和意义第20页
        1.3.3 研究内容第20-22页
第2章 材料与方法第22-27页
    2.1 实验药品与仪器第22-23页
        2.1.1 菌种第22页
        2.1.2 阳极培养液第22-23页
        2.1.3 电极材料及电极制作第23页
        2.1.4 质子交换膜第23页
    2.2 实验装置第23-24页
        2.2.1 双室MFC第23-24页
        2.2.2 其他实验设备器材第24页
    2.3 MFC的接种、启动及运行控制方法第24-25页
    2.4 测定项目与分析方法第25-27页
        2.4.1 电压和电流第25页
        2.4.2 极化曲线和功率密度曲线第25-26页
        2.4.3 MFC内电阻第26页
        2.4.4 水质分析方法第26页
        2.4.5 废水处理效率第26-27页
第3章 MFC阳极降解对氯酚的效果及产电性能第27-36页
    3.1 MFC的启动第27-28页
    3.2 单一底物与共基质底物对MFC产电性能及对氯酚降解率的影响第28-30页
        3.2.1 单一底物和共基质底物对MFC产电性能的影响第28-29页
        3.2.2 单一底物和共基质底物对MFC对氯酚降解率的影响第29-30页
    3.3 以共基质为底物条件下对氯酚浓度对MFC产电性能及对氯酚降解率的影响第30-34页
        3.3.1 以共基质为底物条件下对氯酚浓度对MFC产电性能的影响第30-33页
        3.3.2 共基质底物条件下对氯酚浓度对MFC对氯酚降解率的影响第33-34页
    3.4 开路和闭路对MFC对氯酚降解率的影响第34-35页
    3.5 本章小结第35-36页
第4章 MFC阳极降解苯酚的效果及产电性能第36-46页
    4.1 MFC的启动第36-37页
    4.2 单一底物与共基质底物对MFC产电性能及苯酚降解率的影响第37-41页
        4.2.1 单一底物和共基质底物对MFC产电性能的影响第37-40页
        4.2.2 单一底物和共基质底物对MFC苯酚降解率的影响第40-41页
    4.3 以共基质为底物条件下苯酚浓度对MFC产电性能及苯酚降解率的影响第41-43页
        4.3.1 以共基质为底物条件下苯酚浓度对MFC产电性能的影响第41-42页
        4.3.2 以共基质为底物条件下苯酚浓度对MFC降解率的影响第42-43页
    4.4 MFC阳极降解苯酚与阳极降解对氯酚的产电性能及降解率比较第43-44页
        4.4.1 MFC阳极降解苯酚与阳极降解对氯酚的产电性能比较第43-44页
        4.4.2 MFC阳极降解苯酚与阳极降解对氯酚的降解率比较第44页
    4.5 本章小结第44-46页
第5章 MFC阴阳两极降解对氯酚效果及各阶段产电性能第46-55页
    5.1 MFC阴极降解对氯酚产电性能及对氯酚降解率第46-48页
        5.1.1 MFC阴极降解对氯酚产电性能第46-47页
        5.1.2 MFC阴极降解对氯酚降解率第47-48页
    5.2 阴极室PH对MFC阴极脱氯的影响第48-49页
        5.2.1 阴极室PH对MFC产电性能的影响第48页
        5.2.2 阴极室PH对MFC对氯酚降解率的影响第48-49页
    5.3 阴阳两极分步降解对氯酚第49-53页
        5.3.1 MFC的启动第50-51页
        5.3.2 MFC阴阳两级分步降解对氯酚的产电性能第51-52页
        5.3.3 MFC阴阳两级分步降解对氯酚的降解率第52-53页
    5.4 本章小结第53-55页
第6章 结论与展望第55-56页
    6.1 主要结论第55页
    6.2 展望第55-56页
参考文献第56-62页
致谢第62-63页
攻读硕士期间公开发表论文第63页

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