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微生物光电耦合工艺对碳氮污染物共脱除的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第10-22页
    1.1 水资源现状及城市二级出水特征第10-12页
        1.1.1 水资源现状第10页
        1.1.2 城市二级出水特征第10-12页
    1.2 污水深度脱氮处理工艺第12-16页
        1.2.1 传统的生物脱氮技术第13-14页
        1.2.2 生物电化学系统脱氮技术第14-16页
    1.3 高级氧化技术研究现状第16-19页
        1.3.1 光催化氧化技术第16-17页
        1.3.2 光电催化技术研究第17-18页
        1.3.3 微生物光电耦合技术研究第18-19页
    1.4 本文的主要研究内容及意义第19-22页
        1.4.1 课题来源第19页
        1.4.2 主要研究内容第19-20页
        1.4.3 技术路线第20-21页
        1.4.4 研究目的及意义第21-22页
第2章 实验材料和方法第22-34页
    2.1 实验装置第22-23页
    2.2 实验试剂及仪器设备第23-24页
    2.3 实验水质及材料预处理第24-26页
        2.3.1 实验水质第24-26页
        2.3.2 材料预处理第26页
    2.4 实验设计第26-29页
        2.4.1 实验装置的构建第26-28页
        2.4.2 耦合体系光驱动生物脱氮的可行性及运行条件优化第28页
        2.4.3 耦合体系对碳氮污染物同步去除及相互作用第28-29页
    2.5 分析和检测方法第29-32页
        2.5.1 氮素的测定第29-30页
        2.5.2 污染物浓度的测定第30-31页
        2.5.3 电极表征第31页
        2.5.4 光电性质测定第31页
        2.5.5 活细胞数测定第31-32页
    2.6 计算方法第32-34页
第3章 微生物光电耦合体系的构建及工艺参数优化第34-51页
    3.1 引言第34页
    3.2 反应装置的构建第34-39页
        3.2.1 光阳极和生物阴极的表征第34-38页
        3.2.2 耦合体系可行性验证第38-39页
    3.3 进水浓度对系统性能的影响第39-42页
        3.3.1 进水浓度对系统脱氮性能的影响第39-41页
        3.3.2 进水浓度对系统电化学性能的影响第41-42页
    3.4 光源距离对系统性能的影响第42-44页
        3.4.1 光源距离对系统脱氮性能的影响第42-43页
        3.4.2 光源距离对系统电化学性能的影响第43-44页
    3.5 电极片数对系统性能的影响第44-46页
        3.5.1 电极片数对系统脱氮性能的影响第44-45页
        3.5.2 电极片数对系统电化学性能的影响第45-46页
    3.6 水力停留时间对系统性能的影响第46-48页
        3.6.1 水力停留时间对系统脱氮性能的影响第46-47页
        3.6.2 水力停留时间对系统电化学性能的影响第47-48页
    3.7 机制解析第48-49页
    3.8 本章小结第49-51页
第4章 耦合体系对碳氮污染物共脱除的研究第51-64页
    4.1 引言第51页
    4.2 碳氮共存体系的构建及运行第51-53页
        4.2.1 腐殖酸和硝酸盐氮共存体系构建第52-53页
        4.2.2 牛血清白蛋白与硝酸盐氮共存体系构建第53页
    4.3 腐殖酸和硝酸盐氮共脱除的相互作用探究第53-58页
        4.3.1 腐殖酸对硝酸盐氮去除效果的影响第54-56页
        4.3.2 硝酸盐氮对腐殖酸去除效果的影响第56-58页
    4.4 牛血清白蛋白与硝酸盐氮共脱除的相互作用探究第58-61页
        4.4.1 牛血清白蛋白对出水水质的影响第58-59页
        4.4.2 硝酸盐氮对牛血清白蛋白去除效果的影响第59-61页
    4.5 耦合体系消毒灭菌研究第61-62页
    4.6 本章小结第62-64页
结论第64-66页
参考文献第66-75页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第75-77页
致谢第77页

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