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利用微藻处理畜禽废水及其燃料电池制备研究

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第19-31页
    1.1 畜禽废水污染现状第19页
    1.2 畜禽废水特点及危害第19-21页
        1.2.1 畜禽废水对水体的危害第19-20页
        1.2.2 畜禽废水对土壤的危害第20页
        1.2.3 畜禽废水对空气的危害第20页
        1.2.4 畜禽废水对人畜的危害第20-21页
    1.3 畜禽废水主要处理技术第21-23页
        1.3.1 自然处理法第21页
        1.3.2 厌氧处理技术第21-22页
        1.3.3 好氧处理技术第22页
        1.3.4 混合处理法第22-23页
    1.4 藻类在废水处理中的应用第23-25页
        1.4.1 藻类的生理特性第23页
        1.4.2 藻类处理废水的原理第23-24页
        1.4.3 藻类处理废水的主要技术第24-25页
            1.4.3.1 高效藻类塘处理技术第24页
            1.4.3.2 固定化藻类处理技术第24-25页
            1.4.3.3 活性藻系统处理技术第25页
    1.5 藻类在微生物燃料电池中的应用第25-29页
        1.5.1 微生物燃料电池的原理第25-26页
        1.5.2 微生物燃料电池的构成材料第26-27页
            1.5.2.1 阳极第26页
            1.5.2.2 阴极第26-27页
            1.5.2.3 质子交换膜第27页
        1.5.3 微生物燃料电池的电压损失第27-28页
            1.5.3.1 欧姆损失第27页
            1.5.3.2 活化损失第27页
            1.5.3.3 细菌的代谢损失第27-28页
            1.5.3.4 浓度损失第28页
        1.5.4 藻类在微生物燃料电池中的应用第28-29页
            1.5.4.1 藻类在阳极第28-29页
            1.5.4.2 藻类在阴极第29页
    1.6 研究内容与意义第29-31页
第二章 微藻生长特性研究第31-37页
    2.1 实验材料与方法第31-33页
        2.1.1 实验藻种第31页
        2.1.2 培养基配方第31-32页
        2.1.3 藻种的活化第32页
        2.1.4 藻种的纯化第32-33页
        2.1.5 藻种的保存第33页
        2.1.6 生长特性研究第33页
    2.2 微藻生长特性研究第33-35页
    2.3 本章总结第35-37页
第三章 微藻对畜禽废水处理效果研究第37-57页
    3.1 废水处理用藻种的选择第37-40页
        3.1.1 实验方法第37-38页
            3.1.1.1 畜禽废水的预处理第37页
            3.1.1.2 藻种的驯化第37页
            3.1.1.3 废水处理用藻种的选择第37-38页
        3.1.2 废水处理用藻种的选择第38页
        3.1.3 优势藻种的生长曲线第38-39页
        3.1.4 本节小结第39-40页
    3.2 微藻对畜禽废水处理效果研究第40-51页
        3.2.1 实验方法第40-41页
            3.2.1.1 藻种处理畜禽废水第40页
            3.2.1.2 废水水质参数测定第40-41页
        3.2.2 畜禽废水处理研究结果第41-50页
            3.2.2.1 废水水质参数的测定第41页
            3.2.2.2 畜禽废水中COD的变化第41-44页
            3.2.2.3 畜禽废水中TP的变化第44-47页
            3.2.2.4 畜禽废水中TN的变化第47-50页
        3.2.3 优势藻种的降解率第50页
        3.2.4 本节小结第50-51页
    3.3 畜禽废水稀释倍数的确定第51-55页
        3.3.1 实验方法第51-52页
            3.3.1.1 实验方法第52页
            3.3.1.2 生长倍数的计算方法第52页
        3.3.2 畜禽废水稀释倍数的确定第52-54页
        3.3.3 本节小结第54-55页
    3.4 本章总结第55-57页
第四章 微藻燃料电池制备研究第57-77页
    4.1 燃料电池设备的构建第57-62页
        4.1.1 实验材料与方法第57-60页
            4.1.1.1 MFC反应器的构建第57-59页
            4.1.1.2 实验材料第59页
            4.1.1.3 实验方法第59-60页
        4.1.2 燃料电池的试运行第60-61页
        4.1.3 本节小结第61-62页
    4.2 微藻燃料电池的运行第62-67页
        4.2.1 实验方法第62-63页
            4.2.1.1 实验方法第62页
            4.2.1.2 电池内阻第62-63页
            4.2.1.3 最大输出功率第63页
        4.2.2 电池内阻第63-64页
        4.2.3 最大输出功率第64-67页
            4.2.3.1 实际最大输出功率第64-65页
            4.2.3.2 开路电压第65-66页
            4.2.3.3 理论最大输出功率第66-67页
        4.2.4 本节小结第67页
    4.3 微藻燃料电池的优化第67-71页
        4.3.1 实验方法第67-68页
            4.3.1.1 实验方法第68页
            4.3.1.2 阳极电极优化第68页
        4.3.2 阳极电极优化第68-70页
            4.3.2.1 电池内阻第68-70页
            4.3.2.2 理论最大输出功率第70页
        4.3.3 本节小结第70-71页
    4.4 微藻-废水燃料电池第71-76页
        4.4.1 实验方法第71-72页
            4.4.1.1 畜禽废水产电第71页
            4.4.1.2 微藻-废水产电第71-72页
        4.4.2 畜禽废水产电第72-73页
        4.4.3 微藻-废水产电第73-75页
            4.4.3.1 电池内阻第73-74页
            4.4.3.2 理论最大输出功率第74-75页
        4.4.4 本节小结第75-76页
    4.5 本章总结第76-77页
第五章 结论与展望第77-79页
    5.1 结论第77页
    5.2 展望第77-79页
参考文献第79-83页
附录Ⅰ 藻种的18S RDNA序列第83-85页
附录Ⅱ 试剂第85-87页
附录Ⅲ 仪器第87-89页
致谢第89-91页
作者和导师简介第91-93页
附件第93-94页

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