摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第17-29页 |
1.1 纳米材料的背景介绍 | 第17-18页 |
1.1.1 纳米材料的定义 | 第17页 |
1.1.2 纳米材料的来源 | 第17页 |
1.1.3 纳米材料的应用 | 第17-18页 |
1.2 纳米材料对活性污泥系统影响的研究现状 | 第18-21页 |
1.2.1 金属纳米颗粒对活性污泥系统的影响 | 第18-19页 |
1.2.2 金属氧化物纳米颗粒对活性污泥系统的影响 | 第19-20页 |
1.2.3 碳纳米材料对活性污泥系统的影响 | 第20-21页 |
1.3 纳米材料对活性污泥系统影响机理 | 第21-24页 |
1.3.1 纳米材料对活性污泥系统污水处理效果作用机理 | 第21-22页 |
1.3.1.1 纳米材料对活性污泥污水有机物去效果作用机理研究 | 第21页 |
1.3.1.2 纳米材料对活性污泥系统生物脱氮除磷效果作用机理研究 | 第21-22页 |
1.3.2 纳米材料对活性污泥中微生物影响的机理研究 | 第22-24页 |
1.3.2.1 氧化损伤 | 第22-23页 |
1.3.2.2 对微生物细胞表面的作用 | 第23页 |
1.3.2.3 对微生物细胞内组分的作用 | 第23页 |
1.3.2.4 溶出离子对微生物的作用 | 第23-24页 |
1.4 活性污泥系统中细菌群落结构特征分析方法研究进展 | 第24-27页 |
1.4.1 传统培养法及其研究的局限性 | 第24页 |
1.4.2 现代分子生物学方法研究进展 | 第24-27页 |
1.4.2.1 核酸杂交技术 | 第24-25页 |
1.4.2.2 核酸指纹图谱技术 | 第25-26页 |
1.4.2.3 高通量测序 | 第26-27页 |
1.5 研究创新点、内容和意义 | 第27-29页 |
第二章 材料和方法 | 第29-37页 |
2.1 材料 | 第29-30页 |
2.1.1 MWCNTs | 第29页 |
2.1.2 试剂 | 第29页 |
2.1.3 反应器设计 | 第29-30页 |
2.2 方法 | 第30-37页 |
2.2.1 反应器启动 | 第30页 |
2.2.2 MWCNTs母液的配制 | 第30页 |
2.2.3 MWCNTs对活性污泥短期作用及长期作用试验 | 第30-31页 |
2.2.3.1 MWCNTs短期作用试验研究 | 第31页 |
2.2.3.2 MWCNTs长期作用试验研究 | 第31页 |
2.2.4 活性污泥呼吸抑制试验 | 第31-33页 |
2.2.5 酶活性试验 | 第33-34页 |
2.2.5.1 AMO和NOR活性测定 | 第33页 |
2.2.5.2 NAR和NIR活性测性 | 第33页 |
2.2.5.3 PPX和PPK活性测定 | 第33-34页 |
2.2.6 活性污泥中细菌群落结构分析 | 第34-35页 |
2.2.6.1 泥样收集 | 第34页 |
2.2.6.2 DNA 提取 | 第34页 |
2.2.6.3 PCR扩增和提纯 | 第34-35页 |
2.2.6.4 Miseq测序和序列分析 | 第35页 |
2.2.7 试验水质分析方法 | 第35页 |
2.2.8 细菌群落数据分析方法 | 第35-37页 |
第三章 MWCNTs对活性污泥系统污水处理效果的影响 | 第37-53页 |
3.1 MWCNTs短期作用对活性污泥系统污水处理效果的影响 | 第37-41页 |
3.1.1 MWCNTs短期作用对SBR脱氮除磷效果的影响 | 第37页 |
3.1.2 短期作用后一个反应周期内水质参数的变化 | 第37-41页 |
3.1.2.1 周期内NH_4~+-N浓度变化 | 第38-39页 |
3.1.2.2 周期内NO_2~--N和NO_3~--N浓度变化 | 第39-40页 |
3.1.2.3 周期内TP浓度变化 | 第40-41页 |
3.2 MWCNTs长期作用对活性污泥系统污水处理效果的影响 | 第41-48页 |
3.2.1 MWCNTs长期作用对SBR COD去除效率的影响 | 第41-42页 |
3.2.2 MWCNTs长期作用对SBR脱氮除磷效果的影响 | 第42-45页 |
3.2.3 长期作用后一个反应周期内水质参数的变化 | 第45-48页 |
3.2.3.1 周期内NH_4~+-N浓度变化 | 第45页 |
3.2.3.2 周期内NO_2~--N和NO_3~--N浓度变化 | 第45-47页 |
3.2.3.3 周期内TP浓度变化 | 第47-48页 |
3.3 MWCNTs活性污泥呼吸抑制试验 | 第48-49页 |
3.4 MWCNTs对酶活性的影响 | 第49-51页 |
3.4.1 对脱氮相关酶活性的影响 | 第49-50页 |
3.4.2 对除磷相关酶活性的影响 | 第50-51页 |
3.5 小结 | 第51-53页 |
第四章 MWCNTs对活性污泥中细菌群落结构的影响 | 第53-73页 |
4.1 活性污泥样品DNA提取及测序序列统计 | 第53-56页 |
4.1.1 活性污泥DNA提取液的纯度和浓度及PCR扩增 | 第53-54页 |
4.1.2 各样品测序序列统计 | 第54-56页 |
4.2 MWCNTs对活性污泥中细菌群落多样性的影响 | 第56-59页 |
4.3 MWCNTs对活性污泥中细菌群落组成的影响 | 第59-67页 |
4.3.1 活性污泥中细菌门类丰度的变化 | 第59-61页 |
4.3.2 活性污泥中主要门中各纲的丰度变化 | 第61-62页 |
4.3.3 活性污泥中主要属的丰度变化 | 第62-67页 |
4.3.3.1 各泥样中共享的主要属的丰度变化 | 第62-65页 |
4.3.3.2 组间存在明显差异的属丰度变化 | 第65-67页 |
4.4 MWCNTs对活性污泥中与脱氮除磷相关细菌丰度的影响 | 第67-70页 |
4.4.1 MWCNTs对活性污泥中与脱氮相关细菌的影响 | 第67-69页 |
4.4.1.1 MWCNTs长期作用后对AOB的影响 | 第67-68页 |
4.4.1.2 MWCNTs长期作用后对NOB的影响 | 第68页 |
4.4.1.3 MWCNTs长期作用后对反硝化细菌的影响 | 第68-69页 |
4.4.2 MWCNTs对活性污泥中与除磷相关细菌的影响 | 第69-70页 |
4.5 活性污泥中群落结构相似性分析 | 第70-71页 |
4.6 MWCNTs对群落作用显著性检验 | 第71-72页 |
4.7 小结 | 第72-73页 |
第五章 结论与展望 | 第73-75页 |
5.1 结论 | 第73-74页 |
5.2 展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-81页 |
致谢 | 第81-83页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第83-84页 |
附件 | 第84-85页 |