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人工湿地耦合微生物燃料电池对啤酒废水的处理效果及产电性能研究 |
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论文目录 |
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摘要 | 第3-5页 | ABSTRACT | 第5-9页 | 1绪论 | 第9-20页 | 1.1研究背景及意义 | 第9-10页 | 1.1.1能源及水污染现状 | 第9-10页 | 1.1.2啤酒工业废水 | 第10页 | 1.2微生物燃料电池 | 第10-15页 | 1.2.1微生物燃料电池的发展及工作原理 | 第10-11页 | 1.2.2微生物燃料电池的基本类型 | 第11-13页 | 1.2.3微生物燃料电池的研究现状 | 第13-15页 | 1.3人工湿地耦合微生物燃料电池系统 | 第15-18页 | 1.3.1CW-MFC的研究现状 | 第15-16页 | 1.3.2产电性能影响因素 | 第16-18页 | 1.4研究目的和内容 | 第18-20页 | 1.4.1研究目的 | 第18页 | 1.4.2研究内容 | 第18-19页 | 1.4.3技术路线 | 第19-20页 | 2实验材料与方法 | 第20-24页 | 2.1实验装置的构建 | 第20页 | 2.2实验装置的接种和启动 | 第20-22页 | 2.2.1特殊菌种的培养 | 第20-21页 | 2.2.2反应器接种及实验用水 | 第21-22页 | 2.3实验仪器 | 第22页 | 2.4水质检测析方法 | 第22页 | 2.5电化学检测方法 | 第22-23页 | 2.6微生物学分析方法 | 第23-24页 | 3CW-MFC系统污水处理及产电性能的影响因素研究 | 第24-35页 | 3.1整体运行效果 | 第24-25页 | 3.2不同HRT对CW-MFC系统性能的影响 | 第25-28页 | 3.2.1不同HRT下污水净化效果 | 第25-27页 | 3.2.2不同HRT下产电性能 | 第27-28页 | 3.3进水COD对CW-MFC系统性能的影响 | 第28-32页 | 3.3.1不同进水COD下污水净化效果 | 第28-31页 | 3.3.2不同进水COD下产电性能 | 第31-32页 | 3.4电极间距对CW-MFC系统性能的影响 | 第32-33页 | 3.4.1不同电极间距下污水净化效果 | 第32页 | 3.4.2不同电极间距下产电性能 | 第32-33页 | 3.5本章小结 | 第33-35页 | 4阴极微生物对CW-MFC系统性能的影响 | 第35-40页 | 4.1引言 | 第35页 | 4.2阴极微生物对CW-MFC系统污水净化性能的影响 | 第35-38页 | 4.2.1污染物去除效果 | 第35-37页 | 4.2.2反应器沿程对污染物的去除效果 | 第37-38页 | 4.3阴极微生物对CW-MFC系统产电性能的影响 | 第38-39页 | 4.4本章小结 | 第39-40页 | 5CW-MFC系统中微生物群落分析 | 第40-50页 | 5.1CW-MFC系统阳极微生物种群分析 | 第40-45页 | 5.1.1阳极微生物群落的Alpha多样性分析 | 第40-41页 | 5.1.2阳极微生物群落组成分析 | 第41-45页 | 5.2CW-MFC系统阴极微生物种群分析 | 第45-49页 | 5.2.1阴极微生物群落的Alpha多样性分析 | 第45页 | 5.2.2阴极微生物群落组成分析 | 第45-49页 | 5.3本章小结 | 第49-50页 | 6结论与展望 | 第50-52页 | 6.1结论 | 第50-51页 | 6.2展望 | 第51-52页 | 致谢 | 第52-53页 | 参考文献 | 第53-64页 | 附录 | 第64页 |
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