摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 课题背景 | 第10页 |
1.2 氯代脂肪烃处置现状 | 第10-12页 |
1.2.1 物理法 | 第10-11页 |
1.2.2 化学法 | 第11-12页 |
1.2.3 生物法 | 第12页 |
1.3 生物电化学系统的研究现状 | 第12-18页 |
1.3.1 生物电化学系统的发展 | 第12-13页 |
1.3.2 电活性微生物及其电子传递过程 | 第13-15页 |
1.3.3 生物电化学系统应用 | 第15-18页 |
1.4 课题目的及主要研究内容 | 第18-20页 |
1.4.1 课题来源 | 第18页 |
1.4.2 课题目的及意义 | 第18页 |
1.4.3 主要研究内容 | 第18-19页 |
1.4.4 技术路线图 | 第19-20页 |
第2章 实验材料和方法 | 第20-25页 |
2.1 实验装置 | 第20页 |
2.2 实验试剂及培养液配方 | 第20-21页 |
2.2.1 实验试剂 | 第20-21页 |
2.2.2 培养基配方 | 第21页 |
2.2.3 菌源 | 第21页 |
2.3 1,2-二氯乙烷及乙烯检测方法 | 第21-23页 |
2.4 电化学分析方法 | 第23页 |
2.5 阴极生物膜群落分析 | 第23页 |
2.6 计算方法 | 第23-25页 |
2.6.1 电路电流 | 第23页 |
2.6.2 电路电流库仑数 | 第23-24页 |
2.6.3 电流效率 | 第24页 |
2.6.4 1,2-二氯乙烷降解率 | 第24页 |
2.6.5 乙烯转化率 | 第24-25页 |
第三章生物阴极降解 1,2-二氯乙烷可行性研究 | 第25-39页 |
3.1 引言 | 第25页 |
3.2 生物阴极的启动 | 第25-27页 |
3.2.1 生物阴极启动阶段降解率变化情况 | 第25-26页 |
3.2.2 生物阴极启动阶段电势电流变化情况 | 第26-27页 |
3.3 生物阴极降解 1,2-二氯乙烷的效能 | 第27-28页 |
3.4 生物阴极降解 1,2-二氯乙烷产物 | 第28-31页 |
3.4.1 生物阴极降解途径及产物分析 | 第28-30页 |
3.4.2 生物阴极降解产物生成情况 | 第30-31页 |
3.5 生物阴极降解 1,2-二氯乙烷电流电势变化 | 第31页 |
3.6 生物阴极与开路生物阴极电化学阴极的降解 1,2-二氯乙烷效能比较 | 第31-34页 |
3.6.1 降解效能及电流变化比较 | 第32-34页 |
3.6.2 产物生成情况比较 | 第34页 |
3.7 生物阴极电化学活性测试 | 第34-35页 |
3.8 阴极生物膜群落结构分析 | 第35-37页 |
3.8.1 菌门水平群落结构分析 | 第35-36页 |
3.8.2 菌纲水平群落结构分析 | 第36页 |
3.8.3 菌属水平群落结构分析 | 第36-37页 |
3.9 本章小节 | 第37-39页 |
第4章 生物阴极还原分解 1,2-二氯乙烷的影响因素研究 | 第39-62页 |
4.1 引言 | 第39页 |
4.2 生物电化学体系的启动 | 第39-43页 |
4.3 不同外加电压对 1,2 二氯乙烷降解效能影响 | 第43-47页 |
4.3.1 不同电压条件下降解速率 | 第43-44页 |
4.3.2 不同电压条件下降解率随时间变化 | 第44-45页 |
4.3.3 不同电压条件对产物生成的影响 | 第45-46页 |
4.3.4 不同外加电压条件对电流值的影响 | 第46-47页 |
4.4 不同初始浓度对 1,2-二氯乙烷降解效能影响 | 第47-54页 |
4.4.1 不同初始浓度对降解速率影响 | 第48-50页 |
4.4.2 不同初始浓度对降解率的影响 | 第50页 |
4.4.3 不同初始浓度对于产物生成的影响 | 第50-52页 |
4.4.4 不同初始浓度对电流电势影响 | 第52-54页 |
4.5 碳源变化对生物阴极降解 1,2-二氯乙烷效能的影响 | 第54-61页 |
4.5.1 碳源变化对降解效能的影响 | 第54-56页 |
4.5.2 碳源变化对降解率的影响 | 第56-57页 |
4.5.3 碳源变化对产物生成的影响 | 第57-59页 |
4.5.4 碳源变化对电流电势的影响 | 第59-60页 |
4.5.5 无机碳源条件下生物阴极电流效率 | 第60-61页 |
4.6 本章小结 | 第61-62页 |
结论 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-70页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第70-72页 |
致谢 | 第72页 |