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微生物电化学耦合降解2-氯-4-硝基苯酚的效能和机制

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第1章 绪论第9-19页
    1.1 课题来源第9页
    1.2 硝基氯苯系物概述第9-11页
        1.2.1 取代基特点第9-10页
        1.2.2 硝基氯苯系物污染情况第10-11页
        1.2.3 2Cl4NP简介第11页
    1.3 硝基氯苯系物降解常规处理方法第11-14页
        1.3.1 物理化学法第11-12页
            1.3.1.1 吸附萃取法第11-12页
            1.3.1.2 化学法第12页
            1.3.1.3 电化学法第12页
        1.3.2 生物法第12-13页
        1.3.4 耦合法第13-14页
            1.3.4.1 物化耦合技术第13页
            1.3.4.2 生物组合技术第13-14页
            1.3.4.3 化学氧化还原法-生物耦合工艺第14页
    1.4 生物-电化学法第14-18页
        1.4.1 生物电化学法简介第14-15页
        1.4.2 生物-电化学原理第15-17页
        1.4.3 生物阴极研究进展第17-18页
    1.5 研究目的与意义第18页
    1.6 研究内容第18-19页
第2章 实验内容与方法第19-25页
    2.1 实验试剂及营养液配方第19-21页
        2.1.1 主要试剂第19页
        2.1.2 主要仪器第19-20页
        2.1.3 营养液配方第20-21页
            2.1.3.1 以葡萄糖为一级基质的营养液第20页
            2.1.3.2 以乙酸钠为一级基质的营养液第20-21页
            2.1.3.3 以2Cl4NP为单一基质的营养液第21页
        2.1.4 实验污泥第21页
    2.2 实验反应器第21-22页
        2.2.1 实验反应器构型第21-22页
    2.3 反应器的启动第22-23页
        2.3.1 亲电污泥驯化第22-23页
        2.3.2 生物阴极降解2Cl4NP第23页
        2.3.3 反应器启动第23页
    2.4 分析监检测方法第23-25页
        2.4.1 硝基氯酚降解及产物定量分析第23-24页
        2.4.2 硝基氯酚降解产物定性分析第24页
        2.4.3 氯代硝基酚降解过程Cl-、NO3-定量分析第24页
        2.4.4 微生物扫描电镜分析第24-25页
第3章 生物电化学阴极降解硝基氯酚第25-42页
    3.1 引言第25页
    3.2 2Cl4NP紫外吸收特征第25-26页
    3.3 2Cl4NP及其降解产物高效液相特征第26-27页
    3.4 2Cl4NP标准曲线第27-28页
    3.5 2Cl4NP降解的不同影响因素分析第28-32页
        3.5.1 电压对2Cl4NP降解的影响第28-29页
        3.5.2 不同初始浓度对2Cl4NP的降解影响第29-30页
        3.5.3 共基质种类对2Cl4NP降解的影响第30-32页
    3.6 2Cl4NP降解产物分析第32-41页
        3.6.0 2Cl4NP降解产物分布情况第32-35页
        3.6.1 2Cl4NP降解产物定性分析第35-37页
        3.6.2 2Cl4NP降解过程游离Cl-、NO3-分析第37-38页
        3.6.3 2Cl4NP降解途径以及机理探讨第38-39页
        3.6.4 阴极生物膜扫描电镜观察第39-41页
    3.7 本章小结第41-42页
第4章 盐桥连接下2Cl4NP的降解第42-50页
    4.0 引言第42页
    4.1 不同电压条件2Cl4NP的降解第42-43页
    4.2 盐桥连接下2Cl4NP降解产物分析第43-47页
    4.3 盐桥连接下2Cl4NP降解机理分析第47-48页
    4.4 盐桥连接下2Cl4NP降解微生物扫描电镜观察第48-49页
    4.5 本章小结第49-50页
第5章 结论第50-54页
    5.1 结论第50-52页
    5.2 实验创新点第52页
    5.3 展望第52-54页
致谢第54-55页
参考文献第55-61页
攻读学位期间的研究成果第61页

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