中文摘要 | 第1-11页 |
英文摘要 | 第11-15页 |
引言 | 第15-17页 |
第一篇 文献综述 | 第17-49页 |
第一章 工厂化水产养殖及其水处理的关键问题 | 第17-26页 |
1. 前言 | 第17页 |
2. 我国水产养殖业的发展方向 | 第17-19页 |
·生态养殖 | 第18页 |
·循环水养殖—水产养殖业可持续发展的保证 | 第18-19页 |
·工厂化养殖水处理系统的主要工艺及关键问题 | 第19页 |
3. 养殖系统中氨及其去除方法 | 第19-26页 |
·养殖系统中氨的来源及对养殖生物的毒性 | 第19-22页 |
·氨氮的去除方法 | 第22-23页 |
·生物膜法 | 第23-26页 |
第二章 生物流化床废水处理技术研究进展 | 第26-33页 |
1. 前言 | 第26页 |
2. 好氧生物流化床废水处理技术的发展历史 | 第26-27页 |
3. 三相好氧生物流化床的特性 | 第27-28页 |
·具有巨大的比表面积和比其它污水处理工艺浓度高得多的生物量 | 第27页 |
·具有很高的容积负荷率α值和污泥负荷率β值 | 第27-28页 |
·耐冲击负荷能力强 | 第28页 |
·生物膜更新速度快 | 第28页 |
4. 好氧生物流化床的类型 | 第28-29页 |
·两相好氧生物流化床 | 第28页 |
·外循环流化床 | 第28页 |
·气升式内循环流化床 | 第28-29页 |
5. DTFB简介 | 第29-31页 |
·DTFB的工作原理 | 第29页 |
·DTFB的研究与应用 | 第29-31页 |
6. 展望 | 第31-33页 |
第三章 生物膜载体及其研究进展 | 第33-39页 |
1. 前言 | 第33页 |
2. 生物膜形成与成熟的主要影响因素 | 第33-34页 |
·微生物向载体表面的输送 | 第33页 |
·微生物的附着过程 | 第33-34页 |
·生物膜形成与成熟的主要影响因素 | 第34页 |
3. 影响生物膜固着化的因素 | 第34-35页 |
·载体的物理性能对生物膜固着化的影响 | 第34-35页 |
·载体表面的亲/疏水性及表面电荷对生物膜固着化的影响 | 第35页 |
4. 生物膜载体的的发展现状及趋势 | 第35-38页 |
·生物膜载体发展现状 | 第35-37页 |
·废水生物膜载体的发展趋势 | 第37-38页 |
5. 结语 | 第38-39页 |
第四章 功能性矿物--电气石简介 | 第39-49页 |
1. 前言 | 第39页 |
2. 电气石的矿物学和理化特性 | 第39-43页 |
·电气石的矿物学 | 第39-41页 |
·电气石的热学、磁性和电学特性 | 第41页 |
·电气石的热释电与压电效应 | 第41-42页 |
·电气石的天然电极性 | 第42-43页 |
·电气石的红外辐射特性 | 第43页 |
3. 电气石的开发应用现状 | 第43-46页 |
·空气净化 | 第44页 |
·增强饮用水的活性 | 第44-45页 |
·保健纺织品 | 第45页 |
·电磁屏蔽 | 第45页 |
·农作物生长促进材料 | 第45-46页 |
4. 电气石在水产养殖中的应用前景 | 第46-48页 |
·调控养殖水体的pH值和氧化还原电位 | 第46页 |
·去除养殖水体重金属离子 | 第46-47页 |
·活化养殖水体 | 第47页 |
·净化水体水质,保护养殖环境 | 第47-48页 |
5. 结语 | 第48-49页 |
第二篇 电气石在水产养殖应用中的基础研究 | 第49-94页 |
第五章 电气石对海水pH值的调控 | 第49-56页 |
1. 前言 | 第49页 |
2. 材料与方法 | 第49-50页 |
·试验材料 | 第49-50页 |
·电气石对海水pH值的影响 | 第50页 |
3. 结果与讨论 | 第50-55页 |
·电气石表征 | 第50-51页 |
·电气石对不同盐度海水pH值的影响 | 第51-53页 |
·电气石对海水电导率的影响 | 第53-54页 |
·海水初始pH值的影响 | 第54-55页 |
·电气石用量对pH值的影响 | 第55页 |
4. 结论 | 第55-56页 |
第六章 电气石净化铬(Ⅲ)污染水体的试验研究 | 第56-63页 |
1. 前言 | 第56页 |
2. 材料和方法 | 第56-57页 |
·实验材料 | 第56-57页 |
·实验方法 | 第57页 |
3. 结果与讨论 | 第57-62页 |
·处理时间对去除率和溶液pH值的影响 | 第57-59页 |
·铬初始浓度对去除率的影响 | 第59页 |
·pH值对去除率的影响 | 第59-60页 |
·温度对去除率的影响 | 第60-61页 |
·循环使用对去除率的影响 | 第61-62页 |
4. 结语 | 第62-63页 |
第七章 电气石、H_2O_2对亚甲基蓝降解的实验研究 | 第63-70页 |
1. 前言 | 第63页 |
2. 材料和方法 | 第63-64页 |
·实验材料 | 第63-64页 |
·实验方法 | 第64页 |
3. 结果与讨论 | 第64-69页 |
·电气石的催化性能 | 第64-66页 |
·亚甲基蓝降解反应动力学 | 第66-67页 |
·H_2O_2用量的影响 | 第67-68页 |
·电气石用量的影响及其重复使用 | 第68-69页 |
4. 结语 | 第69-70页 |
第八章 电气石对水团簇结构的影响 | 第70-76页 |
1. 前言 | 第70页 |
2. 材料与方法 | 第70-71页 |
·材料 | 第70页 |
·实验 | 第70-71页 |
3. 结果 | 第71-73页 |
·电气石浓度对蒸馏水~(17)ONMR半高幅宽的影响 | 第71-72页 |
·电气石处理时间对蒸馏水~(17)ONMR半高幅宽的影响 | 第72-73页 |
·电气石处理后放置时间对蒸馏水~(17)ONMR半高幅宽的影响 | 第73页 |
4. 讨论 | 第73-75页 |
5. 小结 | 第75-76页 |
第九章 电气石对光合细菌生长及脱氢酶活性的影响 | 第76-84页 |
1. 前言 | 第76-77页 |
2. 材料与方法 | 第77-78页 |
·实验菌株 | 第77页 |
·电气石 | 第77页 |
·培养基 | 第77页 |
·实验 | 第77-78页 |
3. 结果 | 第78-82页 |
·电气石对沼泽红假单胞菌生长的影响 | 第78页 |
·电气石对沼泽红假单胞菌生物量的影响 | 第78-79页 |
·电气石用量对细胞脱氢酶活力的影响 | 第79-80页 |
·电气石处理时间对细胞脱氢酶活力的影响 | 第80页 |
·电气石对脱氢酶热稳定性和pH稳定性的影响 | 第80-82页 |
·电气石对体系pH值的调控 | 第82页 |
4. 讨论 | 第82-83页 |
5. 结论 | 第83-84页 |
第十章 电气石对硝化菌生长及硝化性能的影响 | 第84-89页 |
1. 前言 | 第84页 |
2. 材料与方法 | 第84-86页 |
·材料 | 第84页 |
·影响硝化的环境因素和操作条件 | 第84-85页 |
·硝化菌的富集培养 | 第85-86页 |
3. 结果与讨论 | 第86-88页 |
·硝化菌增长情况 | 第86页 |
·电气石用量对硝化菌生长的影响 | 第86-87页 |
·电气石对污泥硝化能力的影响 | 第87-88页 |
4. 结论 | 第88-89页 |
第十一章 电气石处理水对Caco-2细胞生长和碱性磷酸酶活性的影响 | 第89-94页 |
1. 前言 | 第89页 |
2. 材料与方法 | 第89-90页 |
·材料 | 第89-90页 |
·方法 | 第90页 |
·统计学处理 | 第90页 |
3. 结果 | 第90-92页 |
·不同浓度电气石处理DMEM培养液对细胞生长的影响 | 第90-92页 |
·不同浓度电气石处理DMEM培养液对细胞碱性磷酸酶的影响 | 第92页 |
4. 讨论 | 第92-94页 |
第三篇 功能性生物膜载体的初步研究 | 第94-111页 |
第十二章 功能性载体的制备及其对生物膜硝化性能的影响 | 第94-100页 |
1. 前言 | 第94页 |
2. 材料与方法 | 第94-96页 |
·功能性陶粒(FBM)的制备及表征 | 第94-95页 |
·生物膜熟化及其硝化性能实验 | 第95-96页 |
3. 结果与讨论 | 第96-99页 |
·FBM和PBM的表征 | 第96页 |
·两种载体上生物膜熟化的差异 | 第96-99页 |
·两种载体上生物膜性能的研究 | 第99页 |
4. 结论 | 第99-100页 |
第十三章 新型功能载体在DTFB反应器中的启动研究 | 第100-111页 |
1. 前言 | 第100页 |
2. 实验部分 | 第100-104页 |
·实验装置及流程 | 第100-102页 |
·分析测定项目、频率与方法 | 第102-103页 |
·实验方法 | 第103-104页 |
3. 试验结果与讨论 | 第104-109页 |
·FBM载体与PBM载体挂膜效果的比较 | 第104-105页 |
·影响载体挂膜的因素 | 第105-109页 |
4. 小结 | 第109-111页 |
参考文献 | 第111-124页 |
小结 | 第124-125页 |
创新点 | 第125-126页 |
后续研究展望 | 第126-127页 |
攻博期间发表或录用的论文及授权或申请的专利 | 第127-129页 |
致谢 | 第129页 |