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水解酸化—生物接触氧化法处理磷霉素钠废水的工艺和机理研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-25页
    1.1 研究背景和意义第9-10页
    1.2 抗生素类废水的研究现状第10-16页
        1.2.1 物理化学处理技术第10-12页
        1.2.2 生物化学处理技术第12-15页
        1.2.3 物化处理与生化处理结合技术第15-16页
        1.2.4 强化生物处理技术第16页
    1.3 现代分子生物学技术第16-22页
        1.3.1 DNA 荧光原位杂交技术第17-18页
        1.3.2 基因芯片技术第18-19页
        1.3.3 DGGE 技术第19-20页
        1.3.4 16S rDNA 克隆文库构建技术第20-22页
    1.4 磷霉素钠废水产生和污染的特点第22-23页
    1.5 磷霉素钠废水研究进展第23页
    1.6 废水中磷的去除原理第23-24页
    1.7 废水处理工艺的选择标准第24-25页
第二章 磷霉素钠废水处理的水解酸化+生物接触氧化工艺第25-31页
    2.1 水解酸化机理与应用第25-27页
        2.1.1 水解酸化机理第25-26页
        2.1.2 水解酸化在处理制药废水中的应用第26-27页
    2.2 生物接触氧化机理及应用第27-29页
        2.2.1 生物接触氧化的机理第27-29页
        2.2.2 生物接触氧化在高浓度废水处理中的应用第29页
    2.3 水解酸化-生物接触氧化联合工艺第29-30页
    2.4 水解酸化-生物接触氧化联合工艺处理制药废水的实例第30-31页
第三章 PCR-DGGE 试验技术第31-34页
    3.1 PCR-DGGE 技术原理第31-32页
    3.2 PCR-DGGE 技术的应用第32-34页
第四章 生化试验及分析第34-56页
    4.1 试验装置及工艺流程第34页
        4.1.1 试验装置第34页
        4.1.2 工艺流程第34页
    4.2 试验用水及接种污泥第34-35页
    4.3 试验方法第35页
    4.4 试验试剂与仪器第35-37页
    4.5 试验过程与结果第37-56页
        4.5.1 试验启动阶段第37-38页
        4.5.2 有机磷浓度低于 5mg/L 时不同 HRT 对反应的影响第38-43页
        4.5.3 有机磷浓度低于 10mg/L 不同 HRT 对反应的影响第43-49页
        4.5.4 有机磷浓度低于 20mg/L 不同 HRT 对反应的影响第49-53页
        4.5.5 最优化条件下有机磷浓度高于 20mg/L 时去除效果第53-56页
第五章 DGGE 试验及分析第56-65页
    5.1 材料与方法第56-59页
        5.1.1 DNA 提取第56-57页
        5.1.2 PCR 扩增第57-59页
        5.1.3 DGGE 试验第59页
    5.2 DGGE 结果第59-65页
        5.2.1 聚类分析第59-61页
        5.2.2 水解酸化-接触氧化反应器内微生物种类第61-65页
第六章 结论和建议第65-66页
    6.1 结论第65页
    6.2 建议第65-66页
参考文献第66-69页
致谢第69页

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