中文摘要 | 第1-11页 |
英文摘要 | 第11-15页 |
第一章 绪论 | 第15-21页 |
1. 中国的水环境 | 第15-16页 |
2. 人工湿地在污水净化中的作用 | 第16-18页 |
3. 生物膜的分布及其作用 | 第18-19页 |
4. 生物膜在污水处理中的作用 | 第19-20页 |
5. 研究内容及意义 | 第20-21页 |
第二章 文献综述 | 第21-50页 |
1. 人工湿地的研究 | 第21-25页 |
·人工湿地基本结构及类型 | 第22-23页 |
·人工湿地作用机理及应用 | 第23-25页 |
·氧变化情况 | 第23-24页 |
·湿地对有机物处理机制 | 第24页 |
·人工湿地对氮、磷的去除 | 第24-25页 |
·人工湿地基质中生物膜的作用 | 第25页 |
2. 生物膜的研究进展 | 第25-50页 |
·生物膜的形成 | 第26-29页 |
·自然水环境中生物膜的形成 | 第26-27页 |
·人工环境中生物膜的形成 | 第27-29页 |
·生物膜的形态和特征 | 第29-34页 |
·研究附生生物膜生物和物理特征的方法 | 第30页 |
·生物膜的物理化学特征 | 第30-31页 |
·生物膜的生物特征 | 第31-32页 |
·生物膜的化学组成 | 第32-33页 |
·生物膜的生化性质 | 第33-34页 |
·生物膜活性物质和非活性物质的概念 | 第34页 |
·废水生物处理中的生物膜 | 第34-40页 |
·生物膜的固定化过程 | 第34-35页 |
·影响微生物固定化的因素 | 第35-36页 |
·生物膜的结构 | 第36-37页 |
·生物膜中的反应与传质过程 | 第37-39页 |
·生物膜传质模型 | 第39-40页 |
·生物膜与环境条件的关系 | 第40-42页 |
·生物膜增长动力学模型 | 第42页 |
·水环境中生物膜对污染物环境化学行为的影响 | 第42-44页 |
·水环境中生物膜对无机污染物的吸附 | 第43页 |
·水环境中生物膜对有机污染物的吸附和降解 | 第43-44页 |
·生物膜对污染物的吸附速率和分配速率 | 第44页 |
·生物膜胞外聚合物 | 第44-50页 |
·胞外聚合物与金属离子的作用 | 第45-46页 |
·胞外聚合物对菲的吸附 | 第46-47页 |
·胞外聚合物对生物膜传质的影响 | 第47页 |
·生物膜胞外聚合物提取方法 | 第47-50页 |
第三章 实验场人工湿地结构和运行 | 第50-58页 |
1 复合垂直流构建湿地的基本结构 | 第50-51页 |
2 东湖复合垂直流构建湿地 | 第51-53页 |
·湿地位置 | 第51页 |
·系统进水水源 | 第51页 |
·系统的规模、结构 | 第51页 |
·湿地植物 | 第51-52页 |
·系统运行 | 第52-53页 |
3 莲花湖复合垂直流构建湿地 | 第53-55页 |
4 人工湿地组合工艺系统 | 第55-58页 |
·概述 | 第55-56页 |
·组合工艺流程 | 第56页 |
·系统的规模和结构 | 第56-57页 |
·系统运行 | 第57-58页 |
第四章 实验材料与方法 | 第58-62页 |
1 复合垂直流构建湿地 | 第58-59页 |
·基质取样方法 | 第58页 |
·生物膜培养 | 第58-59页 |
2 生物膜量测定 | 第59页 |
3 生物膜的厚度测定 | 第59页 |
4 生物膜脱氢酶活性测定 | 第59页 |
5 呼吸强度测定 | 第59页 |
6 基质间隙水中的有机物 | 第59页 |
7 城市水体莲花湖样点设置 | 第59-60页 |
8 生物膜对有机物的降解 | 第60-61页 |
·不同发育时间的生物膜对有机碳的降解 | 第60页 |
·生物膜对持久性有机污染物五氯酚的去除 | 第60-61页 |
·五氯酚的检测 | 第61页 |
9. 人工湿地植物根系测定 | 第61-62页 |
·湿地植物根系取样 | 第61-62页 |
第五章 生物膜活性测定中TTC-脱氢酶活性测定法的改进 | 第62-67页 |
1 材料与方法 | 第62-63页 |
·生物膜样品制备 | 第62页 |
·主要仪器和试剂 | 第62页 |
·实验方法 | 第62-63页 |
2 结果与讨论 | 第63-66页 |
·萃取剂的选择 | 第63页 |
·缓冲溶液的选择 | 第63-64页 |
·标准曲线制作中TTC还原剂的选择,PH值、吸收波长的选择 | 第64-65页 |
·温度对酶活性的影响 | 第65页 |
·显色时间对酶活性的影响 | 第65-66页 |
3 结论 | 第66-67页 |
第六章 复合垂直流构建湿地中生物膜的空间分布和代谢特性 | 第67-73页 |
1 材料与方法 | 第67-68页 |
2 结果与讨论 | 第68-72页 |
·IVCW基质生物膜的空间分布 | 第68-69页 |
·IVCW基质生物膜的特性 | 第69-71页 |
·生物膜的脱氢酶活性 | 第69页 |
·生物膜的呼吸强度 | 第69-71页 |
·基质间隙水中的有机物 | 第71页 |
·生物膜的降解性能 | 第71-72页 |
3 结论 | 第72-73页 |
第七章 人工湿地中基质生物膜的特性及发育 | 第73-78页 |
1 材料与方法 | 第73-74页 |
2 结果与讨论 | 第74-77页 |
·实验场人工湿地进水水质 | 第74页 |
·基质生物膜厚度 | 第74-75页 |
·生物膜活性 | 第75-77页 |
·不同发育程度生物膜的活性 | 第75-76页 |
·不同培养水质的生物膜的活性 | 第76-77页 |
3 结论 | 第77-78页 |
第八章 人工湿地中植物根系活性空间 | 第78-83页 |
1 根系数量的空间分布特征及变化规律 | 第79-81页 |
2 根系活性的空间分布特征及变化规律 | 第81-82页 |
3 结论 | 第82-83页 |
第九章 不同建成期人工湿地基质生物膜发育和运行效果分析 | 第83-94页 |
1. 不同建成期人工湿地生物膜的发育 | 第83-87页 |
·实验方法 | 第83页 |
·人工湿地生物膜分布 | 第83-85页 |
·生物膜的活性 | 第85-86页 |
·莲花湖人工湿地不同时期基质生物膜量 | 第86-87页 |
2 不同建成期人工湿地净化效果比较 | 第87-94页 |
·莲花湖人工湿地对污染物的去除 | 第87-91页 |
·东湖人工湿地对污染物的去除 | 第91-92页 |
·两处人工湿地对污染物去除效果比较 | 第92-94页 |
第十章 莲花湖生态修复过程中生物膜的特性 | 第94-106页 |
1. 莲花湖在生态修复过程中水质的变化 | 第94-101页 |
·湖滨景观化强化生态工程示范工程 | 第95-96页 |
·水生植被恢复 | 第96-99页 |
·莲花湖水质状况 | 第99-101页 |
2. 莲花湖在生态修复过程中生物膜的特性 | 第101-105页 |
·莲花湖中生物膜的生长 | 第101-103页 |
·莲花湖水体不同层次的生物膜 | 第103-105页 |
3. 讨论 | 第105-106页 |
第十一章 生物膜对五氯酚的吸附和降解 | 第106-120页 |
1. 人工湿地基质对五氯酚的吸附和降解 | 第106-110页 |
·IVCW中基质对五氯酚的去除 | 第106-107页 |
·基质对五氯酚的吸附 | 第107-108页 |
·IVCW 不同组合工艺对五氯酚的去除 | 第108-110页 |
2. 城市水体生物膜对五氯酚的吸附和降解 | 第110-119页 |
·主要实验方法 | 第110页 |
·生物膜培养 | 第110页 |
·五氯酚 | 第110页 |
·降解试验 | 第110页 |
·水体生物膜对五氯酚吸附和降解 | 第110-112页 |
·生物膜降解五氯酚的动力学 | 第112页 |
·外加碳源对五氯酚降解的影响 | 第112-113页 |
·不同载体培养生物膜对五氯酚的去除 | 第113-114页 |
·不同水层生物膜对五氯酚的去除率 | 第114-116页 |
·表层水体生物膜 | 第114-115页 |
·底层水体生物膜 | 第115-116页 |
·生物膜浓度对五氯酚降解的影响 | 第116-117页 |
·五氯酚浓度对生物膜降解活性的影响 | 第117-118页 |
·讨论 | 第118-119页 |
·水体生物膜对五氯酚降解作用的意义 | 第118页 |
·生物膜的生物强化作用 | 第118-119页 |
3. 主要结论 | 第119-120页 |
第十二章 结论 | 第120-123页 |
复合垂直流构建湿地中基质生物膜的研究 | 第120-121页 |
莲花湖生态修复过程中生物膜的特性 | 第121页 |
生物膜对五氯酚的吸附和降解 | 第121-123页 |
参考文献 | 第123-136页 |
缩略语 | 第136-137页 |
在学期间已发表和待发表论文 | 第137页 |