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电气石强化好氧反硝化菌Pseudomonas sp.T13脱氮效能及机制研究

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

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