本書共分4篇20章,包括微生物燃料電池概論、微生物燃料電池產(chǎn)電原理、微生物燃料電池應(yīng)用材料及主要構(gòu)型、微生物燃料電池主要應(yīng)用、生物電化學(xué)系統(tǒng)基本原理與應(yīng)用、基于可溶性化合物的電子穿梭、雙室“發(fā)電、除污”耦合工藝的微生物燃料電池簡介、雙室“發(fā)電、除污”耦合工藝的微生物燃料電池實(shí)驗(yàn)材料與分析方法、不同陽極對(duì)銅鹽陰極微生物燃料電池的影響、電鍍廢水作為陰極的微生物燃料電池性能研究、銀離子為電子受體微生物燃料電池的構(gòu)建與運(yùn)行、基于生化法互作的微生物燃料電池簡介、基于生化法互作的微生物燃料電池實(shí)驗(yàn)材料與方法、利用雙室微生物燃料電池處理糖蜜廢水、利用雙室微生物燃料電池處理模擬含銀廢水、利用雙室微生物燃料電池處理模擬銅廢水、結(jié)論。
第1篇 微生物燃料電池
第1章 概論
1.1 能源需求及全球氣候變化的嚴(yán)峻性
1.2 生物燃料電池的應(yīng)用
1.3 微生物燃料電池的分類
1.4 MFC技術(shù)的產(chǎn)生
1.5 MFC技術(shù)的應(yīng)用
1.6 MFC技術(shù)的其他應(yīng)用
第2章 MFC產(chǎn)電原理
2.1 MFC電子轉(zhuǎn)移機(jī)制
2.2 MFC群落分析
2.3 MFC中的電壓與電流
2.4 基于熱力學(xué)關(guān)系的最大電壓
2.5 陽極電位和酶電位以及設(shè)定電位時(shí)的群落與酶的作用
2.6 MFC能量的產(chǎn)生與計(jì)算
2.7 庫侖效率和能量效率
2.8 極化曲線與功率密度曲線
2.9 MFC的內(nèi)阻及其測(cè)量方法
第3章 MFC應(yīng)用材料及主要構(gòu)型
3.1 MFC應(yīng)用材料
3.2 MFC主要構(gòu)型
第4章 MFC應(yīng)用
4.1 MFC用于污水處理
4.2 基于MFC技術(shù)的其他應(yīng)用
4.3 MFC未來應(yīng)用前景
第2篇 生物電化學(xué)原理
第5章 生物電化學(xué)系統(tǒng)基本原理與應(yīng)用
5.1 基本原理
5.2 基質(zhì)與污水
5.3 測(cè)量指標(biāo)和性能指標(biāo)
5.4 應(yīng)用
第6章 基于可溶性化合物的電子穿梭
6.1 氧化還原中介穿梭體
6.2 有關(guān)氧化還原介體的早期實(shí)驗(yàn)及研究發(fā)現(xiàn)
6.3 外源性氧化還原介體
6.4 內(nèi)源性氧化還原介體
6.5 溶解性氧化還原介體的鑒定方法
6.6 溶解性氧化還原介體穿梭的影響作用
第7章 生物電化學(xué)系統(tǒng)的電化學(xué)分析方法
7.1 循環(huán)伏安法
7.2 塔菲爾曲線
7.3 電化學(xué)交流阻抗圖譜
第8章 影響B(tài)ES性能的技術(shù)因素
8.1 材料選擇的限制因素
8.2 BES應(yīng)用于污水處理時(shí)的限制因素
8.3 放大實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)限制因素
8.4 設(shè)計(jì)時(shí)的應(yīng)對(duì)措施
第9章 生物電化學(xué)系統(tǒng)的復(fù)雜反應(yīng)
9.1 有機(jī)物氧化作用
9.2 硫化物轉(zhuǎn)化作用
9.3 化學(xué)催化陰極
第3篇 雙室“發(fā)電、除污”耦合工藝的微生物燃料電池的研究
第10章 微生物燃料電池簡介
10.1 研究背景
10.2 微生物燃料電池簡介
10.3 研究現(xiàn)狀及應(yīng)用前景
10.4 課題研究的內(nèi)容及意義
第11章 實(shí)驗(yàn)材料與分析方法
11.1 MFC的反應(yīng)機(jī)理
11.2 實(shí)驗(yàn)裝置
11.3 實(shí)驗(yàn)配備
11.4 MFC的接種與啟動(dòng)
11.5 MFC參數(shù)測(cè)定方法及性能評(píng)價(jià)
11.6 本章小結(jié)
……
第4篇 基于生化法互作的微生物燃料電池同步處理兩種廢水技術(shù)
參考文獻(xiàn)