摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 好氧反硝化技术的研究现状 | 第11-12页 |
1.2.1 传统脱氮技术的缺点 | 第11页 |
1.2.2 好氧反硝化脱氮技术的优势及研究现状 | 第11-12页 |
1.3 电化学系统脱氮技术的研究现状 | 第12-15页 |
1.3.1 国外生物电化学系统脱氮技术研究现状 | 第13-14页 |
1.3.2 国内生物电化学系统脱氮技术研究现状 | 第14-15页 |
1.4 电气石强化处理含氮废水的构建设想及前景 | 第15-16页 |
1.4.1 国外电气石在污水处理领域研究现状 | 第15-16页 |
1.4.2 国内电气石在污水处理领域研究现状 | 第16页 |
1.5 课题研究的目的意义及主要内容 | 第16-20页 |
1.5.1 课题来源 | 第16-17页 |
1.5.2 课题研究的目的和意义 | 第17页 |
1.5.3 课题研究的主要内容 | 第17-20页 |
第2章 实验材料与方法 | 第20-32页 |
2.1 实验试剂及设备 | 第20-22页 |
2.1.1 实验试剂 | 第20-21页 |
2.1.2 实验设备 | 第21-22页 |
2.2 实验方法 | 第22-27页 |
2.2.1 水质分析方法 | 第22页 |
2.2.2 Pseudomonas sp.T13的培养 | 第22-23页 |
2.2.3 电气石对反应体系影响的实验方法 | 第23-24页 |
2.2.4 电气石对Pseudomonas sp.T13影响的实验方法 | 第24-26页 |
2.2.5 电气石对反硝化途径的影响实验方法 | 第26-27页 |
2.3 电气石材料 | 第27-32页 |
2.3.1 化学组成 | 第27页 |
2.3.2 结构分析 | 第27-30页 |
2.3.3 形貌观察 | 第30-32页 |
第3章 电气石对反应体系的影响及作用机制 | 第32-41页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 电气石对反应体系pH的调节 | 第32-38页 |
3.2.1 电气石投加量的影响 | 第32-35页 |
3.2.2 搅拌强度的影响 | 第35-36页 |
3.2.3 温度对反应体系pH的影响 | 第36-38页 |
3.3 电气石对离子运动和化学反应的影响 | 第38-40页 |
3.3.1 搅拌强度的作用机制 | 第38-39页 |
3.3.2 电气石投加量的作用机制 | 第39-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 电气石对Pseudomonas sp.T13生长代谢的影响与机制 | 第41-54页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 电气石对好氧反硝化菌T13活性的影响 | 第41-45页 |
4.2.1 电气石对生长代谢的影响 | 第41-43页 |
4.2.2 电气石对脱氮效能的影响 | 第43-45页 |
4.3 电气石对菌体代谢活性影响的机制分析 | 第45-48页 |
4.3.1 电气石对总ATP酶的影响 | 第45-47页 |
4.3.2 电气石对细胞膜通透性的影响 | 第47-48页 |
4.4 电气石对反硝化途径的影响 | 第48-52页 |
4.4.1 实验体系的设计 | 第49页 |
4.4.2 电气石对不同菌体反硝化过程的影响 | 第49-52页 |
4.5 本章小结 | 第52-54页 |
第5章 电气石对Pseudomonas sp.T13反硝化作用的影响与机制 | 第54-70页 |
5.1 引言 | 第54页 |
5.2 Pseudomonas sp.T13生长及反硝化特性 | 第54-59页 |
5.2.1 菌株T13生长模型的构建 | 第55-57页 |
5.2.2 电气石对菌株T13的生长模型的影响 | 第57-59页 |
5.3 Pseudomonas sp.T13反硝化动力学特征分析 | 第59-68页 |
5.3.1 菌株T13动力学参数的确定 | 第60-64页 |
5.3.2 菌株T13生长动力学特征分析 | 第64-66页 |
5.3.3 微生物生长和底物降解的关系解析 | 第66-68页 |
5.4 本章小结 | 第68-70页 |
结论 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-78页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第78-80页 |
致谢 | 第80-81页 |