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基于氧微电极的生物膜内反应动力学参数的原位测定研究

摘要第1-3页
Abstract第3-9页
第1章 引言第9-26页
   ·研究背景与意义第9-12页
     ·生物膜的生长过程第9-10页
     ·生物膜内外的传质过程第10-11页
     ·动力学参数的测定意义第11-12页
   ·生物膜动力学参数的研究方法第12-17页
     ·直接用悬浮生长的微生物进行研究的方法第12-14页
     ·将生物膜破碎后进行研究的方法第14-15页
     ·基于完整生物膜基础上进行研究的方法第15-16页
     ·现有生物膜动力学参数研究方法的局限性第16-17页
   ·环境领域中的溶解氧微电极第17-23页
     ·氧微电极的工作原理第17-19页
     ·氧微电极的分类及结构特点第19-21页
     ·氧微电极用于生物膜内动力学参数测定的应用研究进展第21-23页
   ·研究目的与内容第23-26页
     ·研究目的第23页
     ·研究内容第23-25页
     ·技术路线第25-26页
第2章 生物膜内动力学参数原位测定方法的建立第26-35页
   ·前言第26页
   ·扩散-反应模型法第26-31页
     ·扩散-反应模型法估值原理第26-29页
     ·扩散-反应模型的建立第29-31页
     ·动力学参数的求解方法第31页
   ·呼吸速率法第31-33页
     ·呼吸速率法估值原理第31-32页
     ·生物膜系统中呼吸速率测量法的建立第32-33页
     ·动力学参数的求解方法第33页
   ·小结第33-35页
第3章 生物膜内动力学参数原位测定系统的构建第35-46页
   ·生物膜及测量槽第35-37页
     ·生物膜第35-36页
     ·生物膜测量槽第36-37页
   ·氧微电极的结构优化研究第37-41页
     ·氧微电极的制作第37-38页
     ·氧微电极的标定第38页
     ·氧微电极的结构优化第38-41页
   ·检测系统的组成及构建第41-45页
     ·微电极检测系统的构建第41-43页
     ·基质溶液添加系统的构建第43-45页
   ·小结第45-46页
第4章 扩散-反应模型法对生物膜动力学参数的估值研究第46-55页
   ·前言第46页
   ·材料与方法第46页
     ·实验材料第46页
     ·实验方法第46页
   ·生物膜内源呼吸速率和衰减系数的测定和结果讨论第46-50页
     ·生物膜处于内源呼吸阶段的确定第46-48页
     ·内源呼吸阶段溶解氧分布曲线的测定第48页
     ·内源呼吸速率和衰减系数的测定第48-50页
     ·结果讨论第50页
   ·生物膜生长阶段动力学参数的测定和结果讨论第50-54页
     ·底物投加浓度的确定第50-52页
     ·生长动力学参数的测定第52-53页
     ·结果讨论第53-54页
   ·小结第54-55页
第5章 呼吸速率法对生物膜动力学参数的估值研究第55-93页
   ·前言第55页
   ·材料与方法第55页
     ·实验材料第55页
     ·实验方法第55页
   ·生物膜内呼吸速率曲线原位测定方法的研究第55-66页
     ·添加基质溶液的方法第55-56页
     ·基质添加量的确定第56-57页
     ·向生物膜瞬时添加基质溶液的溶解氧浓度变化曲线第57-60页
     ·扩散作用在动力学参数估值中的影响研究第60-61页
     ·基质溶液携入较高浓度溶解氧对动力学参数估值的影响第61-64页
     ·呼吸速率曲线的测定第64-66页
   ·生物膜动力学参数的测定和结果讨论第66-86页
     ·生物膜产率系数的测定和结果讨论第66-69页
     ·生物膜耗氧速率的测定和结果讨论第69-80页
     ·生物膜最大比增长速率的测定和结果讨论第80-83页
     ·生物膜基质半饱和常数的测定和结果讨论第83-86页
   ·生物膜内动力学参数的三维分布图谱和平均值第86-91页
     ·生物膜内不同深度微生物的Monod 方程曲线差异分析第86-87页
     ·生物膜内动力学参数的三维分布图第87-88页
     ·生物膜内动力学参数的平均值第88-91页
   ·小结第91-93页
第6章 结论和建议第93-95页
   ·结论第93页
   ·建议第93-95页
参考文献第95-104页
致谢第104-105页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第105页

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