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电气石在循环水养殖水处理系统中的应用研究

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

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