摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-26页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第11-15页 |
1.1.1 课题的研究背景 | 第11-14页 |
1.1.2 课题的研究意义 | 第14-15页 |
1.2 生物膜法处理污水的现状分析 | 第15-19页 |
1.2.1 生物膜法的发展历史 | 第15-17页 |
1.2.2 生物膜法的优点和局限性 | 第17-19页 |
1.3 生物法降解2,4,6-TCP、NB和 PNP的研究现状 | 第19-22页 |
1.3.1 生物处理2,4,6-TCP的研究进展 | 第19-20页 |
1.3.2 生物处理NB的研究进展 | 第20-21页 |
1.3.3 生物处理PNP的研究进展 | 第21-22页 |
1.4 论文的研究目的、内容与技术路线 | 第22-24页 |
1.4.1 论文的研究目的和内容 | 第22-23页 |
1.4.2 论文的技术路线 | 第23-24页 |
1.5 论文的创新点 | 第24-26页 |
第2章 基于VBBR的同时还原脱氯与反硝化 | 第26-42页 |
2.1 引言 | 第26-28页 |
2.2 实验材料与方法 | 第28-32页 |
2.2.1 实验仪器与化学试剂 | 第28页 |
2.2.2 含2,4,6-TCP模拟废水的配制和VBBR的启动 | 第28-30页 |
2.2.3 实验方法 | 第30-31页 |
2.2.4 分析方法 | 第31-32页 |
2.3 结果与讨论 | 第32-41页 |
2.3.1 单独生物还原2,4,6-TCP、硝酸盐和亚硝酸盐 | 第32-35页 |
2.3.2 同时生物还原2,4,6-TCP和硝酸盐 | 第35-36页 |
2.3.3 同时生物还原2,4,6-TCP和亚硝酸盐 | 第36页 |
2.3.4 相互竞争抑制的相对影响 | 第36-39页 |
2.3.5 动力学解释竞争性抑制 | 第39-41页 |
2.4 本章小结 | 第41-42页 |
第3章 同时厌氧好氧加速硝基苯的生物转化 | 第42-58页 |
3.1 引言 | 第42-44页 |
3.2 实验材料与方法 | 第44-48页 |
3.2.1 实验仪器与化学试剂 | 第44页 |
3.2.2 含NB模拟废水的配制和VBBR的启动 | 第44-46页 |
3.2.3 实验方法 | 第46页 |
3.2.4 分析方法 | 第46-47页 |
3.2.5 VBBR中生物样品的高通量测序 | 第47-48页 |
3.3 结果与讨论 | 第48-57页 |
3.3.1 AN在厌氧和好氧条件下的转化 | 第48-52页 |
3.3.2 在VBBR中,DO对NB生物降解速率的影响 | 第52-53页 |
3.3.3 AN对 NB的抑制影响 | 第53-55页 |
3.3.4 外源电子供体对AN生物降解的影响 | 第55-56页 |
3.3.5 外源电子供体对NB生物降解的影响 | 第56-57页 |
3.4 本章小结 | 第57-58页 |
第4章 铁质载体反应器加速对硝基酚的生物降解 | 第58-73页 |
4.1 引言 | 第58-60页 |
4.2 实验材料与方法 | 第60-64页 |
4.2.1 实验仪器与化学试剂 | 第60页 |
4.2.2 含PNP模拟废水的配制和VBBR的启动 | 第60-62页 |
4.2.3 实验方法 | 第62-63页 |
4.2.4 分析方法 | 第63页 |
4.2.5 生物膜样品高通量测序 | 第63-64页 |
4.3 结果与讨论 | 第64-72页 |
4.3.1 两种材料载体的VBBR对 PNP生物降解的影响 | 第64-66页 |
4.3.2 两种材料载体的VBBR对抵抗饥饿能力的影响 | 第66-68页 |
4.3.3 两种材料载体VBBR对生物膜微生物群落结构的影响 | 第68-71页 |
4.3.4 两种材料载体VBBR对生物膜微生物群落多样性的影响 | 第71-72页 |
4.4 本章小结 | 第72-73页 |
第5章 铁基载体VBBR加速PNP去除效果的机理分析 | 第73-80页 |
5.1 引言 | 第73页 |
5.2 铁基载体作为生物膜发育的营养元素和信号分子 | 第73-77页 |
5.3 胞外电子传递链 | 第77-79页 |
5.4 本章小结 | 第79-80页 |
第6章 结论与展望 | 第80-83页 |
6.1 研究结论 | 第80-81页 |
6.2 主要特色 | 第81页 |
6.3 研究展望 | 第81-83页 |
致谢 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-98页 |
个人简历 | 第98-99页 |