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红外光强化不产氣光合细菌污染物转化探究

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

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