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 |