摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第14-30页 |
1.1 APB概述 | 第14-16页 |
1.1.1 APB生理代谢特点 | 第14-16页 |
1.1.2 APB中的光合组件和电子转换 | 第16页 |
1.2 APB在废水处理中的作用 | 第16-19页 |
1.2.1 APB在国内外废水处理中的应用 | 第16-17页 |
1.2.2 APB废水处理的影响因素 | 第17-18页 |
1.2.3 光照对APB废水处理的强化作用 | 第18-19页 |
1.2.4 APB废水处理的挑战 | 第19页 |
1.3 PLA生物降解研究进展 | 第19-23页 |
1.3.1 PLA降解的生物化学过程 | 第19-20页 |
1.3.2 PLA的非光合微生物降解 | 第20-23页 |
1.3.3 APB对PLA的生物降解 | 第23页 |
1.3.4 PLA降解的未来挑战 | 第23页 |
1.4 接种APB的Photo-MFC研究进展 | 第23-27页 |
1.4.1 Photo-MFC的当前理解 | 第24-25页 |
1.4.2 APB在Photo-MFC中的应用 | 第25-27页 |
1.4.3 APB主导的Photo-MFC未来挑战 | 第27页 |
1.5 研究内容及技术路线 | 第27-30页 |
1.5.1 研究内容 | 第27-28页 |
1.5.2 技术路线 | 第28-30页 |
第2章 单频近红外强化APB对废水的处理 | 第30-44页 |
2.1 材料与方法 | 第30-34页 |
2.1.1 材料 | 第30-32页 |
2.1.2 水质、生物量和细菌叶绿素a产量的分析 | 第32页 |
2.1.3 响应面实验设计及能耗成本评估 | 第32-34页 |
2.2 结果与讨论 | 第34-43页 |
2.2.1 响应面二次模型的方差分析 | 第34页 |
2.2.2 氨氮和COD去除的摄动图和响应面分析 | 第34-38页 |
2.2.3 光质对营养物去除的影响 | 第38-39页 |
2.2.4 光质对生物量和Bch1a产量的影响 | 第39-42页 |
2.2.5 单频近红外对完整活细胞吸收光谱的影响 | 第42页 |
2.2.6 能耗成本分析 | 第42-43页 |
2.3 本章小结 | 第43-44页 |
第3章 连续光作用下PLA在Photo-MFC中的生物降解 | 第44-58页 |
3.1 材料与方法 | 第44-47页 |
3.1.1 材料 | 第44-45页 |
3.1.2 Photo-MFC构建及运行 | 第45-46页 |
3.1.3 PLA纺织品质量损失和形态学分析 | 第46页 |
3.1.4 水质、电化学及微生物群落分析 | 第46-47页 |
3.2 结果与讨论 | 第47-57页 |
3.2.1 APB纯菌和混菌对PLA降解的对比 | 第47-48页 |
3.2.2 PLA降解过程中的生物产电 | 第48-50页 |
3.2.3 PLA纺织品在Photo-MFC中的生物降解 | 第50-51页 |
3.2.4 PLA降解前后的SEM分析 | 第51-52页 |
3.2.5 PLA降解前后的FT-IR分析 | 第52-54页 |
3.2.6 阳极室微生物群落结构分析 | 第54-57页 |
3.3 本章小结 | 第57-58页 |
第4章 单频近红外作用下PLA在Photo-MFC中的厌氧降解 | 第58-66页 |
4.1 材料与方法 | 第58-60页 |
4.1.1 材料 | 第58-59页 |
4.1.2 设备构建和监测 | 第59页 |
4.1.3 分析方法 | 第59-60页 |
4.2 结果与讨论 | 第60-65页 |
4.2.1 单频近红外和连续光作用下PLA的生物降解 | 第60页 |
4.2.2 单频红外作用下Photo-MFC的产电性能 | 第60-61页 |
4.2.3 单频红外作用下PLA纺织品生物降解前后的形态变化 | 第61-62页 |
4.2.4 单频红外作用下PLA纺织品生物降解前后的红外光谱 | 第62-63页 |
4.2.5 Photo-MFC中悬浮生物质和底泥色素吸收图谱 | 第63-65页 |
4.3 本章小结 | 第65-66页 |
第5章 结论与展望 | 第66-68页 |
5.1 结论 | 第66页 |
5.2 展望 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-80页 |
致谢 | 第80-82页 |
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果 | 第82页 |