含氮杂环芳烃类难降解有机物的MFC的降解及产电特性研究的中期报告.docx
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含氮杂环芳烃类难降解有机物的MFC的降解及产电特性研究的中期报告本研究旨在探究含氮杂环芳烃类难降解有机物在微生物燃料电池(MFC)中的降解与产电特性。通过实验室自制的MFC反应器,采用含氮杂环芳烃类有机物pyridine和quinoxaline作为污染物,探究了不同浓度、不同添加物质和不同操作条件对反应器性能的影响。结果表明,MFC反应器可以有效降解含氮杂环芳烃类有机物。在实验中添加适量的人工菌群助推剂,能够促进反应器中细菌的生长和代谢活动,显著提高MFC的电流和功率密度。同时,在不同浓度的污染物处理中,
含氮杂环芳烃类难降解有机物的MFC的降解及产电特性研究的任务书.docx
含氮杂环芳烃类难降解有机物的MFC的降解及产电特性研究的任务书任务书题目:含氮杂环芳烃类难降解有机物的MFC的降解及产电特性研究研究内容:本研究旨在探究利用微生物燃料电池(MFC)降解含氮杂环芳烃类难降解有机物的技术及产电特性。具体研究内容包括:1.筛选适宜的微生物菌株,构建含氮杂环芳烃类难降解有机物的MFC系统;2.考察不同反应条件对MFC降解含氮杂环芳烃类有机物的影响,优化系统条件,提高降解效果;3.研究MFC产电性能及电化学过程,分析含氮杂环芳烃类有机物的降解过程对电池性能及电化学特性的影响;4.通
CW-MFC对难降解有机物的去除特性及同步产电研究的开题报告.docx
CW-MFC对难降解有机物的去除特性及同步产电研究的开题报告难降解有机物是指生物难以降解的有机化合物,如药物、染料、化工废水等,对环境造成的影响十分严重。传统的水处理方法难以彻底去除这些有机物,而随着生物技术的发展,生物处理技术被广泛应用于废水处理中。其中,生物膜反应器(MFC)由于其高效的污染物去除能力和同步产电特性而备受关注。本研究的目的是研究厌氧MFC(CW-MFC)对难降解有机物的去除特性及同步产电效应,探究CW-MFC的废水处理能力和电能转换效率。本研究将采用实验室规模的CW-MFC反应器,并使
CW-MFC对难降解有机物的去除特性及同步产电研究的任务书.docx
CW-MFC对难降解有机物的去除特性及同步产电研究的任务书任务书一、课题背景随着各种化工、制药、印染、食品等工业的快速发展,大量的有机污染物被排入环境中,其中一些难降解有机物即便在经过传统的治理方法处理后,仍无法达到环保标准,造成环境的严重污染。化学氧化技术、生物处理技术、吸附和萃取技术等已经成为有机废水处理和回用的主要方法,但这些方法仍有着一些缺陷:高能耗、水质浓度要求高、操作条件苛刻等。电化学技术一直以来都是研究的热点,其能耗低、纯化效果好、操作方便等优点受到了广泛的关注。但是,传统电化学技术的效率、
CW-MFC对难降解有机物的去除特性及同步产电研究的任务书.docx
CW-MFC对难降解有机物的去除特性及同步产电研究的任务书任务书任务名称:CW-MFC对难降解有机物的去除特性及同步产电研究任务背景:传统的有机物处理技术需要大量的能源,且造成的二次污染较高,这对于高强度、难降解有机废水的处理来说,成本较高且不够环保。为此,需要一种新型的、高效的有机废水处理技术。基于生物电化学反应的技术常应用于处理有机废水,其中植物与微生物协同降解有机物,产生的电量也可用作能量补充。而植物-微生物燃料电池(plant-microbialfuelcell,PMFC)能够使用植物光合作用所捕