微生物燃料电池废水处理机发电性能改善
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-19页 |
1.1 能源枯竭与环境污染问题 | 第12-13页 |
1.1.1 能源枯竭现状 | 第12页 |
1.1.2 环境污染现状 | 第12页 |
1.1.3 能源与环境的关系 | 第12-13页 |
1.2 有机废水处理现状 | 第13-14页 |
1.2.1 抗生素废水处理现状及现存的问题 | 第13-14页 |
1.2.2 含氮废水处理现状及现存的问题 | 第14页 |
1.3 微生物燃料电池 | 第14-17页 |
1.3.1 微生物燃料电池概述 | 第14页 |
1.3.2 MFC工作原理 | 第14-15页 |
1.3.3 MFC的特点 | 第15-16页 |
1.3.4 MFC的影响因素 | 第16-17页 |
1.3.5 MFC在废水处理中应用 | 第17页 |
1.4 论文的研究目的及主要内容 | 第17-19页 |
1.4.1 研究目的 | 第17-18页 |
1.4.2 主要内容 | 第18页 |
1.4.3 意义 | 第18-19页 |
第二章 实验材料 | 第19-21页 |
2.1 共基质改善MFC实验材料 | 第19页 |
2.1.1 共基质代谢 | 第19页 |
2.1.2 污泥驯化 | 第19页 |
2.2 多孔材质一槽式空气阴极MFC的实验材料 | 第19-21页 |
2.2.1 多孔材料 | 第19-20页 |
2.2.2 污泥驯化 | 第20-21页 |
第三章 共基质改善MFC处理链霉素废水 | 第21-34页 |
3.1 实验准备及分析方法 | 第21-24页 |
3.1.1 MFC实验系统构成 | 第21页 |
3.1.2 质子交换膜的预处理 | 第21页 |
3.1.3 电极材料及其预处理 | 第21-22页 |
3.1.4 阴极液配制 | 第22页 |
3.1.5 抗生素模拟废水配制 | 第22页 |
3.1.6 实验仪器及设备 | 第22页 |
3.1.7 实验试剂 | 第22-23页 |
3.1.8 实验设计方法 | 第23-24页 |
3.1.9 实验分析方法 | 第24页 |
3.2 MFC的产电测定 | 第24-25页 |
3.3 链霉素对MFC产电性能的影响 | 第25-27页 |
3.4 共基质代谢对MFC性能的影响 | 第27-31页 |
3.4.1 产电性能的影响 | 第27-29页 |
3.4.2 pH值的影响 | 第29-31页 |
3.5 循环伏安特性 | 第31页 |
3.6 共基质对COD去除率的影响 | 第31-33页 |
3.7 本章小结 | 第33-34页 |
第四章 多孔材料对一槽式空气阴极MFC的影响 | 第34-52页 |
4.1 实验准备及分析方法 | 第34-40页 |
4.1.1 MFC实验系统构成 | 第34页 |
4.1.2 电极材料及其处理方法 | 第34-36页 |
4.1.3 阳极液配制 | 第36页 |
4.1.4 实验试剂 | 第36-38页 |
4.1.5 实验仪器及设备 | 第38-39页 |
4.1.6 实验分析方法 | 第39-40页 |
4.2 基质浓度的变化 | 第40-44页 |
4.3 分级曲线的测定 | 第44-48页 |
4.4 电荷收率 | 第48-49页 |
4.5 醋酸的平均去除速度 | 第49-50页 |
4.6 NH_4~+的平均去除速度 | 第50页 |
4.7 氧气渗透系数 | 第50-51页 |
4.8 本章小结 | 第51-52页 |
第五章 结论 | 第52-53页 |
致谢 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-59页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第59页 |