摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第14-27页 |
1.1 生物反硝化脱氮对碳源的需求 | 第14-16页 |
1.1.1 生物反硝化碳源不足 | 第15页 |
1.1.2 生物脱氮外加碳源研究现状 | 第15-16页 |
1.2 餐厨垃圾厌氧发酵液作为反硝化外加碳源存在问题 | 第16-19页 |
1.2.1 餐厨垃圾发酵液作反硝化碳源存在的问题 | 第16-18页 |
1.2.2 厌氧发酵液原位调控合成LDHs提取SCFAs构想的提出 | 第18-19页 |
1.3 原位调控合成LDHs提取餐厨垃圾厌氧发酵液中SCFAs的可行性 | 第19-21页 |
1.4 前期工作发现、存在的问题及解决问题的思路 | 第21-24页 |
1.4.1 前期工作发现 | 第21页 |
1.4.2 存在的问题 | 第21-22页 |
1.4.3 解决问题的思路 | 第22-24页 |
1.5 本课题拟解决的关键科学问题 | 第24-25页 |
1.5.1 LDHs对不同SCFA的提取能力 | 第24页 |
1.5.2 餐厨垃圾厌氧发酵液中碳酸根与SCFAs的竞争机制 | 第24-25页 |
1.6 研究内容、创新点及技术路线 | 第25-27页 |
1.6.1 研究内容 | 第25页 |
1.6.2 创新点 | 第25-26页 |
1.6.3 技术路线 | 第26-27页 |
第二章 实验材料与测定方法 | 第27-38页 |
2.1 实验材料 | 第27-28页 |
2.1.1 实验试剂 | 第27-28页 |
2.1.2 实验仪器 | 第28页 |
2.2 试验方法 | 第28-34页 |
2.2.1 餐厨垃圾厌氧发酵产酸 | 第28-31页 |
2.2.2 模拟发酵液体系组装SCFAs-LDH | 第31-32页 |
2.2.3 实际发酵液体系原位组装SCFAs-LDH | 第32页 |
2.2.4 实际发酵液组装LDHs的优化 | 第32-34页 |
2.3 样品表征及分析测试方法 | 第34-38页 |
2.3.1 SCFAs的测定 | 第34-36页 |
2.3.2 金属元素浓度的测定 | 第36页 |
2.3.3 X射线衍射光谱(XRD)表征 | 第36页 |
2.3.4 傅立叶红外光谱(FTIR)分析 | 第36页 |
2.3.5 CHN元素分析(EA) | 第36-38页 |
第三章 模拟发酵液体系提取短链脂肪酸插层组装SCFAs-LDH | 第38-52页 |
3.1 插层组装LDHs提取SCFA | 第38-44页 |
3.1.1 LDHs的载碳量 | 第38-39页 |
3.1.2 LDHs的元素组成 | 第39-40页 |
3.1.3 LDHs的结构表征 | 第40-44页 |
3.2 不同SCFAs与金属盐比例调控提取SCFAs | 第44-50页 |
3.2.1 不同SCFAs与金属盐比例对SCFAs-LDH载碳量的影响 | 第44-46页 |
3.2.2 SCFAs-LDH的元素组成 | 第46页 |
3.2.3 SCFAs-LDH的结构表征 | 第46-50页 |
3.3 本章小结 | 第50-52页 |
第四章 实际餐厨垃圾厌氧发酵液原位合成LDHs提取SCFAs及其优化 | 第52-65页 |
4.1 餐厨垃圾厌氧发酵液性质 | 第52-53页 |
4.2 实际餐厨垃圾发酵液中碳酸根对LDHs提取SCFAs的抑制 | 第53-57页 |
4.2.1 原位组装SCFAs-LDH载碳量及元素组成 | 第53-54页 |
4.2.2 原位组装SCFAs-LDH的结构表征 | 第54-56页 |
4.2.3 原位组装SCFAs-LDH前后发酵液中碳酸根的变化 | 第56-57页 |
4.3 发酵液预处理优化LDHs提取SCFAs | 第57-60页 |
4.3.1 LDHs的载碳量及元素组成 | 第57-58页 |
4.3.2 LDHs的结构表征 | 第58-60页 |
4.4 LDHs二次组装提取SCFAs | 第60-63页 |
4.4.1 LDHs的载碳量及元素组成 | 第60-61页 |
4.4.2 LDHs的结构表征 | 第61-63页 |
4.5 本章小结 | 第63-65页 |
第五章 结论与展望 | 第65-67页 |
5.1 结论 | 第65-66页 |
5.2 展望 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-74页 |
作者在攻读硕士学位期间所作的项目 | 第74-75页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的论文专利 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-77页 |