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掺硼金刚石薄膜电极电化学抑制和去除藻类的效果及机理研究

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
1 绪论第9-23页
    1.1 研究背景第9-11页
        1.1.1 水体富营养化的成因第9-10页
        1.1.2 水体富营养化的特征及现状第10页
        1.1.3 水华的危害第10-11页
    1.2 藻类控制方法研究进展第11-15页
        1.2.1 水体藻类控制方法第11-12页
        1.2.2 水厂藻类控制方法第12-15页
    1.3 电化学氧化技术概述第15-19页
        1.3.1 电化学氧化的基本原理第15-16页
        1.3.2 电极材料的研究进展第16-17页
        1.3.3 电化学氧化在水处理中的应用第17-19页
    1.4 电化学氧化除藻研究现状第19-20页
        1.4.1 电化学氧化除藻的基本原理第19页
        1.4.2 电化学氧化除藻的影响因素研究第19-20页
    1.5 研究内容及意义第20-23页
        1.5.1 课题提出第20-21页
        1.5.2 研究内容第21-22页
        1.5.3 技术路线第22-23页
2 材料与方法第23-33页
    2.1 实验装置第23页
    2.2 实验材料第23-24页
    2.3 实验方法第24-33页
        2.3.1 藻的选择与培养第24-26页
        2.3.2 藻细胞生物量测定第26-29页
        2.3.3 水质参数测定第29-30页
        2.3.4 藻胆蛋白测定第30页
        2.3.5 藻细胞形态测定-电镜扫描第30页
        2.3.6 藻毒素的提取及测定第30-33页
3 电化学氧化对藻细胞的生长抑制第33-49页
    3.1 引言第33页
    3.2 实验过程第33-34页
    3.3 电化学氧化抑制藻细胞生长效果第34-35页
    3.4 可控影响因素对抑藻效果的研究第35-41页
        3.4.1 电流密度对藻细胞生长抑制影响第35-36页
        3.4.2 电解时间对藻细胞生长抑制影响第36-37页
        3.4.3 A/V对藻细胞生长抑制影响第37-38页
        3.4.4 极板间距对藻细胞生长抑制影响第38-39页
        3.4.5 初始pH对藻细胞生长抑制影响第39-41页
    3.5 不可控影响因素对抑藻效果的研究第41-47页
        3.5.1 初始藻细胞浓度对藻细胞生长抑制影响第41-42页
        3.5.2 藻细胞生长期对藻细胞生长抑制影响第42-43页
        3.5.3 氯离子浓度对藻细胞生长抑制影响第43-44页
        3.5.4 硫酸根离子浓度对藻细胞生长抑制影响第44-45页
        3.5.5 碳酸根离子浓度对藻细胞生长抑制影响第45-46页
        3.5.6 硝酸根离子浓度对藻细胞生长抑制影响第46-47页
    3.6 本章小结第47-49页
4 电化学氧化对藻类的直接去除第49-67页
    4.1 引言第49页
    4.2 实验过程第49页
    4.3 电化学氧化直接除藻效果第49-51页
    4.4 电化学氧化直接除藻工艺参数优化第51-55页
        4.4.1 电流密度对直接除藻影响第51-52页
        4.4.2 A/V对直接除藻影响第52-53页
        4.4.3 极板间距对直接除藻影响第53-54页
        4.4.4 初始pH对直接除藻影响第54-55页
    4.5 藻类自身对直接除藻影响第55-57页
        4.5.1 初始藻细胞浓度对直接除藻影响第55-56页
        4.5.2 藻细胞生长期对直接除藻影响第56-57页
    4.6 除藻过程中水质参数变化第57-60页
        4.6.1 pH变化第57-58页
        4.6.2 电导率变化第58页
        4.6.3 UV254变化第58-59页
        4.6.4 DO变化第59-60页
    4.7 工艺参数对能耗影响第60-64页
        4.7.1 电流密度对能耗的影响第60-61页
        4.7.2 A/V对能耗的影响第61-62页
        4.7.3 极板间距对能耗的影响第62页
        4.7.4 初始pH对能耗的影响第62-63页
        4.7.5 能耗与时间的拟合第63-64页
    4.8 本章小结第64-67页
5 电化学氧化对藻细胞生理特性影响和安全性评价第67-81页
    5.1 引言第67页
    5.2 电化学氧化对藻细胞生理特性影响第67-73页
        5.2.1 电化学氧化对藻细胞形态的影响第67-69页
        5.2.2 电化学氧化对藻细胞光合作用的影响第69-71页
        5.2.3 电化学氧化对藻细胞生长速率的影响第71-72页
        5.2.4 电化学氧化对溶液DO的影响第72-73页
    5.3 电化学氧化对藻毒素的降解第73-80页
        5.3.1 MC-LR浓度与峰面积关系第74-75页
        5.3.2 藻细胞外MC-LR浓度变化第75-76页
        5.3.3 藻细胞内MC-LR浓度变化第76-77页
        5.3.4 溶液中总MC-LR浓度变化第77-79页
        5.3.5 电化学氧化对MC-LR的降解第79-80页
    5.4 本章小结第80-81页
6 结论和建议第81-83页
    6.1 结论第81-82页
    6.2 建议第82-83页
致谢第83-85页
参考文献第85-93页
附录第93页
    A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文第93页

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