摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第1章 综述 | 第11-24页 |
1.1 对氟硝基苯的危害、特性及处理技术 | 第11-14页 |
1.1.1 对氟硝基苯的主要来源及危害 | 第11页 |
1.1.2 对氟硝基苯特点 | 第11页 |
1.1.3 对氟硝基苯废水处理技术研究进展 | 第11-14页 |
1.2 生物电化学系统 | 第14-20页 |
1.2.1 生物电化学的基本原理及微生物催化机理 | 第14-16页 |
1.2.2 生物电化学在废水处理方面的研究进展 | 第16-20页 |
1.3 BES中微生物催化及电刺激微生物强化的作用机理 | 第20-21页 |
1.3.1 电刺激促进微生物生长 | 第20页 |
1.3.2 电刺激强化微生物酶活代谢 | 第20-21页 |
1.3.3 电刺激改变微生物催化代谢途径 | 第21页 |
1.3.4 电刺激定向驯化特定功能微生物 | 第21页 |
1.4 论文研究意义及研究内容 | 第21-24页 |
1.4.1 论文研究意义 | 第21-22页 |
1.4.2 论文研究内容 | 第22页 |
1.4.3 技术路线 | 第22-24页 |
第2章 BES处理对氟硝基苯废水的矿化机制研究 | 第24-45页 |
2.1 前言 | 第24页 |
2.2 材料与方法 | 第24-29页 |
2.2.1 反应器构造 | 第24-26页 |
2.2.2 化学试剂和仪器分析方法 | 第26-28页 |
2.2.3 反应器启动及运行 | 第28-29页 |
2.2.4 数据处理与统计 | 第29页 |
2.3 结果与讨论 | 第29-43页 |
2.3.1 BES处理p-FNB的可行性性能评估 | 第29-34页 |
2.3.2 BES中微生物催化机理解析 | 第34-36页 |
2.3.3 BES中p-FNB矿化的氧化胚原机制 | 第36-43页 |
2.4 本章小结 | 第43-45页 |
第3章 BES处理对氟硝基苯耐高盐性能及机理研究 | 第45-63页 |
3.1 前言 | 第45页 |
3.2 材料与方法 | 第45-48页 |
3.2.1 反应器构造 | 第45页 |
3.2.2 化学试剂和仪器分析方法 | 第45-47页 |
3.2.3 反应器启动及运行 | 第47-48页 |
3.3 结果与讨论 | 第48-61页 |
3.3.1 不同盐度条件下p-FNB处理性能 | 第48-53页 |
3.3.2 基于微生物代谢特征的电刺激强化微生物耐盐机制 | 第53-56页 |
3.3.3 电刺激作用下高盐BES中微生物扮演的角色证明 | 第56-57页 |
3.3.4 基于微生物群落结构特征的电刺激强化微生物耐盐机制 | 第57-61页 |
3.4 本章小结 | 第61-63页 |
第4章 BES处理对氟硝基苯抗低温性能及机理研究 | 第63-74页 |
4.1 前言 | 第63页 |
4.2 材料与方法 | 第63-65页 |
4.2.1 反应器构造 | 第63页 |
4.2.2 化学试剂和仪器分析方法 | 第63-64页 |
4.2.3 反应器启动及运行 | 第64-65页 |
4.2.4 计算方法 | 第65页 |
4.3 结果与讨论 | 第65-73页 |
4.3.1 低温条件下BES处理p-FNB的性能 | 第65-68页 |
4.3.2 基于微生物代谢特征的电刺激强化微生物抗低温机理 | 第68-70页 |
4.3.3 基于微生物群落结构特征的电刺激微生物强化机理 | 第70-73页 |
4.4 本章小结 | 第73-74页 |
第5章 高温BES处理对氟硝基苯性能研究 | 第74-86页 |
5.1 前言 | 第74页 |
5.2 材料与方法 | 第74-75页 |
5.2.1 反应器构造 | 第74页 |
5.2.2 化学试剂和仪器分析方法 | 第74-75页 |
5.2.3 反应器启动及运行 | 第75页 |
5.3 结果与讨论 | 第75-84页 |
5.3.1 高温BES处理p-FNB的性能 | 第75-78页 |
5.3.2 微生物活性酶代谢 | 第78-79页 |
5.3.3 高温BES中微生物作用 | 第79-81页 |
5.3.4 高温BES的微生物群落结构分析 | 第81-84页 |
5.4 本章小结 | 第84-86页 |
第6章 结论与建议 | 第86-88页 |
6.1 主要结论 | 第86-87页 |
6.2 主要创新点 | 第87页 |
6.3 存在的问题及建议 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-103页 |
攻读硕士学位期间发表论文及其他研究成果 | 第103-105页 |
致谢 | 第105-106页 |