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CW与MFC耦合降解采油污水的研究

摘要第2-4页
Abstract第4-5页
1 绪论第9-19页
    1.1 采油污水的产生及危害第9-11页
        1.1.1 采油污水的产生第9页
        1.1.2 采油污水的特性第9-10页
        1.1.3 采油污水的危害第10-11页
    1.2 采油污水处理现状第11页
    1.3 微生物燃料电池概述第11-13页
        1.3.1 微生物燃料电池的分类第12页
        1.3.2 微生物燃料电池在废水工艺中的应用第12-13页
    1.4 人工湿地概述第13-14页
        1.4.1 人工湿地的分类第13-14页
        1.4.2 人工湿地在废水工艺中的应用第14页
    1.5 CW与MFC耦合系统的可行性分析第14-16页
        1.5.1 CW与MFC耦合系统在废水处理中的应用第15-16页
    1.6 实验研究的目的、意义与内容第16-18页
        1.6.1 实验研究的目的与意义第16页
        1.6.2 实验研究的内容第16-18页
    1.7 技术路线第18-19页
2. CW、MFC、CW-MFC系统设计、组装与启动第19-30页
    2.1 引言第19页
    2.2 实验部分第19-20页
        2.2.1 实验仪器与试剂第19-20页
    2.3 改性阴极第20-23页
        2.3.1 二氧化锰第20-22页
        2.3.2 二氧化锰改性阴极制备第22-23页
    2.4 结果与讨论第23-26页
        2.4.1 扫描电镜SEM图第23-24页
        2.4.2 X射线能谱图第24页
        2.4.3 阴极氧气还原与二氧化锰还原对比第24-26页
    2.5 CW、MFC、CW-MFC系统构型第26-28页
    2.6 CW、MFC、CW-MFC系统的启动第28-29页
    2.7 小结第29-30页
3 CW、MFC、CW-MFC系统对采油污水的处理效果第30-42页
    3.1 引言第30页
    3.2 实验部分第30-32页
        3.2.1 试剂与仪器第30-31页
        3.2.2 CW、MFC、CW-MFC系统实验用水及运行周期第31-32页
    3.3 CW、MFC、CW-MFC系统的水质分析项目和方法第32-34页
        3.3.1 水质含油量测定第32-33页
        3.3.2 水质化学需氧量测定第33页
        3.3.3 水质总有机碳和总氮测定第33页
        3.3.4 水质中有机物变化情况测定第33-34页
    3.4 结果与讨论第34-41页
        3.4.1 三系统对水质含油量的降解效果第34页
        3.4.2 三系统对水质COD的降解效果第34-36页
        3.4.3 三系统对水质TOC的降解效果第36-37页
        3.4.4 三系统水质总氮变化情况第37-38页
        3.4.5 三系统水质有机物变化情况第38-41页
    3.5 小结第41-42页
4 MFC、CW-MFC系统产电性能研究第42-49页
    4.1 引言第42页
    4.2 实验部分第42-43页
        4.2.1 试剂与仪器第42-43页
        4.2.2 电化学测定项目和方法第43页
    4.3 结果与讨论第43-48页
        4.3.1 MFC、CW-MFC系统运行周期电压变化情况第43-46页
        4.3.2 MFC、CW-MFC系统功率输出情况分析第46-47页
        4.3.3 MFC、CW-MFC系统电极电势分析第47-48页
    4.4 小结第48-49页
5. CW、CW-MFC系统阴极填料污染问题的研究第49-53页
    5.1 引言第49页
    5.2 实验部分第49-50页
        5.2.1 试剂与仪器第49-50页
        5.2.2 比表面积分析第50页
    5.3 结果与讨论第50-52页
        5.3.1 CW、CW-MFC系统比表面积分析第50-51页
        5.3.2 CW、CW-MFC系统孔径分布与孔容分析第51-52页
    5.4 小结第52-53页
结论第53-54页
创新点总结第54-55页
参考文献第55-61页
附录A 附录内容名称第61-62页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第62-63页
致谢第63-65页

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