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五、微生物燃料电池水动力学与生物电化学模型的研究论文提纲
摘要
Abstract
目录
第1章 文献综述
1-1 能源危机及水资源问题
1-1-1 能源危机
1-1-2 水资源问题
1-2 微生物燃料电池
1-2-1 微生物燃料电池的发展历程
1-2-2 微生物燃料电池的工作原理
1-2-3 MFC阳极胞外电子传递机制
1-2-4 微生物燃料电池的研究进展
1-3 生化反应器的水动力学
1-3-1 水动力学对生化反应器性能的影响
1-3-2 水动力学的研究手段
1-3-3 生物反应器水动力学的研究进展
1-4 MFC生物电化学模型的研究
1-4-1 建立MFC生物电化学模型的意义
1-4-2 MFC模型的研究进展
1-5 本文的研究内容、目的和意义
第2章 电膜生物反应器(EMBR)的水动力学研究
2-1 引言
2-2 材料与方法
2-2-1 EMBR的组装与运行
2-2-2 示踪实验及测试方法
2-3 几种非理想流动模型的建立与应用
2-3-1 停留时间分布的相关定义
2-3-2 非理想流动模型的建立
2-4 EMBR的计算流体动力学模拟
2-4-1 计算区域与网格划分
2-4-2 边界条件和参数设置
2-5 EMBR阴极溶解氧浓度分布模型
2-6 结果与讨论
2-6-1 示踪试验
2-6-2 三种非理想流动模型的模拟结果
2-6-3 EMBR流态的可视化分析
2-6-4 水力特性对EMBR性能的影响
2-7 小结
第3章 无介体MFC的生物电化学模型
3-1 引言
3-2 模型的建立
3-2-1 生化过程
3-2-2 电化学过程
3-2-3 生物膜内部的传质过程
3-2-4 电势模型
3-2-5 酸碱平衡及气液转换及过程
3-3 结果与讨论
3-3-1 阳极生物膜的生长
3-3-2 不同因素对电流密度的影响
3-3-3 不同因素对库伦效率的影响
3-3-4 不同因素对甲烷产量的影响
3-4 小结
第4章 总结
参考文献
致谢
在读期间发表的学术论文和学术成果
四、生物电化学系统处理4-氯酚废水的实验研究论文提纲范文
摘要
ABSTRACT
第1章 绪论
1-1 生物电化学系统
1-1-1 生物电化学系统的工作原理
1-1-2 生物电化学系统的研究现状
1-2 氯酚类废水的防治
1-2-1 氯酚废水的来源及危害
1-2-2 氯酚类废水处理技术
1-3 课题研究的目的、意义及内容
1-3-1 课题研究的目的和意义
1-3-2 课题研究的内容
第2章 实验材料与方法
2-1 实验药品与仪器
2-2 实验装置
2-2-1 单室生物电化学系统
2-2-2 双室生物电化学系统
2-3 生物电化学系统的接种、启动及运行控制方法
2-4 测定项目与分析方法
2-4-1 电压和电流
2-4-2 电极电势
2-4-3 极化曲线与功率密度曲线
2-4-4 电阻及交流阻抗谱
2-4-5 水质分析与废水处理效率
2-5 本章小结
第3章 空气阴极单室型生物电化学系统降解 4-氯酚
3-1 空气阴极单室型 MFC 降解 4-氯酚
3-1-1 空气阴极单室型 MFC 的启动
3-1-2 不同浓度 4-氯酚对 MFC 产电性能的影响
3-1-3 不同浓度 4-氯酚对电极电势的影响
3-1-4 不同浓度 4-氯酚对交流阻抗的影响
3-1-5 空气阴极单室型 MFC 中 4-氯酚及 COD 的降解效果
3-1-6 开路和闭路条件下 4-氯酚去除效果比较
3-2 空气阴极单室型 MEC 降解 4-氯酚
3-2-1 外加电压对 4-氯酚降解效果的影响
3-2-2 不同 MEC 系统运行情况对比
3-3 生物电化学系统两种运行方式性能对比
3-3-1 生物电化学系统中电极电势变化及能量消耗对比
3-3-2 生物电化学系统中 4-氯酚降解效果对比
3-4 本章小结
第4章 双室生物电化学系统降解 4-氯酚废水
4-1 非生物阴极 MFC 还原 4-氯酚
4-1-1 非生物阴极 MFC 输出电压
4-1-2 外电阻对 MFC 性能的影响
4-1-3 阴极液 pH 对 MFC 性能的影响
4-1-4 阴极 4-氯酚浓度对 MFC 性能的影响
4-2 非生物阴极 MEC 还原 4-氯酚
4-2-1 外加电压对 4-氯酚还原的影响
4-2-2 非生物 MFC 与 MEC 性能对比
4-3 生物阳极 MFC 降解 4-氯酚
4-3-1 不同浓度 4-氯酚对 MFC 输出功率的影响
4-3-2 不同浓度 4-氯酚对电极电势的影响
4-3-3 不同浓度 4-氯酚废水降解效果的对比
4-3-4 普通生物法处理不同浓度 4-氯酚废水
4-3-5 普通生物法与 MFC 处理 4-氯酚废水的对比
4-4 本章小结
结论
参考文献
致谢
三、生物电化学系统处理偶氮染料废水的实验研究论文提纲格式范文模板
摘要
ABSTRACT
第1章 绪论
1-1 偶氮染料废水的危害及处理现状
1-1-1 偶氮染料废水的危害
1-1-2 偶氮染料废水的处理现状
1-2 生物电化学系统
1-2-1 生物电化学系统国内外的发展历程
1-2-2 生物电化学系统的工作原理
1-2-3 生物电化学系统在废水处理中的应用
1-3 课题的研究目的、意义和内容
1-3-1 研究的目的和意义
1-3-2 研究内容
第2章 实验材料与分析测试方法
2-1 实验仪器与药品
2-2 实验装置
2-2-1 双室生物电化学系统
2-2-2 单室生物电化学系统
2-3 阳极接种与生长媒介
2-4 测定项目和分析方法
2-4-1 电压和电流密度
2-4-2 表观内阻和功率密度
2-4-3 电极电势和极化曲线
2-4-4 废水处理效率
2-4-5 *橙的分析方法
2-4-6 其它指标的测试方法
2-5 本章小结
第3章 BES 阴极还原*橙的实验研究
3-1 BES 降解*橙的影响因素分析
3-1-1 *橙初始 pH 对脱色及产电的影响
3-1-2 *橙初始浓度对脱色及产电的影响
3-1-3 外阻对脱色及产电的影响
3-1-4 外加电压对脱色及 BES 能耗的影响
3-2 生物电化学系统降解*橙的产物分析
3-3 本章小结
第4章 非均相生物电 Fenton 系统降解*橙的实验研究
4-1 空气阴极 BES 降解*橙的影响因素分析
4-1-1 FeOOH 的投加量对脱色及产电的影响
4-1-2 *橙初始 pH 对脱色及产电的影响
4-1-3 *橙初始浓度对脱色及产电的影响
4-2 涂覆羟基铁的空气阴极 BES 降解*橙的影响因素分析
4-2-1 *橙初始 pH 对脱色及产电的影响
4-2-2 *橙初始浓度对脱色及产电的影响
4-2-3 外加电压的 BES 对*橙脱色的影响
4-3 本章小结
第5章 单室空气阴极 BES 降解*橙的实验研究
5-1 共基质的 BES 降解*橙的影响因素分析
5-1-1 *橙浓度对脱色和产电的影响
5-1-2 葡萄糖浓度对 BES 脱色和产电的影响
5-1-3 外加电压对 BES 脱色的影响
5-2 纯基质的 BES 对*橙降解与产电的影响
5-3 本章小结
结论
参考文献
致谢
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二、膜生物电化学反应器运行效果及膜污染特性研究论文提纲范文
摘要
Abstract
第1章 绪论
1-1 课题背景
1-2 膜生物反应器的发展与挑战
1-2-1 膜生物反应器研究历程
1-2-2 膜生物反应器特点与技术优势
1-2-3 膜生物反应器应用与挑战
1-3 膜污染研究现状
1-3-1 膜污染特点
1-3-2 膜污染的影响因素与控制
1-4 微生物燃料电池
1-4-1 微生物燃料电池概述
1-4-2 微生物燃料电池在污水处理中的应用
1-5 课题研究的意义和内容
1-5-1 课题研究意义
1-5-2 课题研究内容
第2章 实验及分析方法
2-1 实验材料
2-1-1 实验装置
2-1-2 模拟生活污水
2-1-3 反应器的启动和运行
2-2 分析测试方法
2-2-1 常规测试项目及方法
2-2-2 电化学分析方法
2-2-3 污泥指标分析方法
2-2-4 膜污染分析和表征
第3章 膜生物电化学反应器电化学特性分析
3-1 MBER电性能分析
3-1-1 长期产电分析
3-1-2 COD去除效率和库伦效率分析
3-2 极化曲线和功率密度曲线分析
3-3 电极特性分析
3-3-1 阳极塔菲尔曲线分析
3-3-2 生物阴极循环伏安分析
3-4 本章小结
第4章 膜生物电化学反应器运行效果研究
4-1 污水处理效果分析
4-1-1 有机物处理效果
4-1-2 氨氮处理效果
4-2 污泥特性分析
4-2-1 污泥浓度变化及表观污泥产率
4-2-2 电场对微生物活性的影响
4-3 膜污染状况分析
4-3-1 MBR过膜压力增长情况分析
4-3-2 膜污染阻力分析
4-3-3 膜表面污染物积累情况分析
4-4 本章小结
第5章 膜污染控制机制探究
5-1 MBER对污泥过滤性能的影响
5-2 MBER对*P削减作用
5-3 MBER对污泥EPS影响
5-4 MBER对污泥表面特性改良作用
5-5 MBER对污泥絮体的影响
5-6 本章小结
结论
参考文献
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果
致谢
一、厌氧—生物电化学耦合系统对茜素黄R的去除效能论文提纲范文
摘要
Abstract
第1章 绪论
1-1 研究背景
1-2 偶氮染料废水处理技术研究现状
1-2-1 物理法
1-2-2 化学法
1-2-3 生物法
1-3 生物电化学系统(BESs)研究现状
1-3-1 生物电化学系统概况
1-3-2 生物电化学系统应用于污水处理的研究现状
1-3-3 BES系统放大应用于实际需要解决的问题
1-4 本研究的目的及意义
1-5 本论文的研究内容及技术路线
第2章 实验材料和方法
2-1 单极室生物电化学装置构建
2-2 单极室生物电化学装置的接种及运行
2-3 厌氧-生物电化学耦合(AD-BES)放大装置
2-4 电化学分析方法
2-4-1 循环伏安测定(CV)
2-4-2 电流及电位测定
2-5 化学测定方法
2-5-1 紫外-可见分光光度计
2-5-2 化学需氧量(COD)测定
2-5-3 污泥浓度(MLSS)测定
2-5-4 高效液相色谱(HPLC)
2-6 扫描电子电镜(SEM)观测方法
2-6-1 样品预处理
2-6-2 电镜扫描
2-7 激光扫描共聚焦显微镜(CL*)观测方法
2-7-1 样品预处理
2-7-2 电镜扫描
2-8 实验设备及试剂
2-8-1 实验仪器及设备
2-8-2 实验试剂及材料
2-8-3 培养基组成
第3章 单极室生物电化学系统对茜素黄R的处理效能
3-1 单级室生物电化学系统的启动
3-2 单级室生物电化学系统对茜素黄R的降解特性
3-3 茜素黄R对生物阳极电化学活性的影响
3-3-1 茜素黄R对电流的影响
3-3-2 循环伏安测试
3-3-3 生物膜表观形状表征
3-4 本章小结
第4章 厌氧-生物电化学耦合装置处理茜素黄R的效能
4-1 厌氧-生物电化学耦合装置的启动
4-2 AD-BES间歇式运行对茜素黄R的处理效能
4-2-1 AD-BES间歇式运行对茜素黄R的脱色效能
4-2-2 AD-BES间歇式运行对COD去除效果分析
4-3 AD-BES连续流运行对茜素黄R的处理效能
4-3-1 AD-BES连续流运行对茜素黄R的脱色效能
4-3-2 AD-BES连续流运行对COD去除效果分析
4-3-3 生物电化学系统对AYR去除的贡献分析
4-4 本章小结
结论
参考文献
攻读硕士期间发表的论文及其他成果
致谢
个人简历
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