首页--工业技术论文--建筑科学论文--地下建筑论文--市政工程论文--给水工程(上水道工程)论文--净水工程(给水处理)论文--饮水消毒、水生物防除论文

茶多酚的消毒特性及对大肠杆菌的作用机理研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-23页
    1.1 研究背景第10-11页
    1.2 研究现状第11-20页
        1.2.1 消毒技术的研究现状第11-13页
        1.2.2 消毒剂化学稳定性的研究现状第13-14页
        1.2.3 消毒后水质生物稳定性的研究现状第14-15页
        1.2.4 消毒机理研究现状第15-17页
        1.2.5 茶多酚的应用领域第17-18页
        1.2.6 茶多酚消毒机理研究现状第18-20页
    1.3 研究目的及意义第20-21页
    1.4 研究内容及技术路线第21-23页
        1.4.1 研究内容第21-22页
        1.4.2 技术路线图第22-23页
第2章 试验材料与方法第23-29页
    2.1 试验材料与仪器第23页
    2.2 试验检测方法第23-25页
        2.2.1 EGCG浓度的检测第23-24页
        2.2.2 生物可降解溶解性有机碳的检测第24-25页
    2.3 试验操作方案第25-29页
        2.3.1 茶多酚化学稳定性试验第25-26页
        2.3.2 水质生物稳定性试验第26页
        2.3.3 茶多酚对大肠杆菌作用机理试验第26-29页
第3章 EGCG的化学稳定性研究第29-40页
    3.1 EGCG的链反应现象第29-32页
        3.1.1 EGCG的氧化聚合反应第29-31页
        3.1.2 EGCG在水中的链反应衰减第31-32页
    3.2 不同条件下EGCG的衰减规律分析第32-38页
        3.2.1 EGCG衰减模型的确定第32-33页
        3.2.2 初始EGCG浓度对EGCG衰减的影响第33-35页
        3.2.3 pH对EGCG衰减的影响第35-37页
        3.2.4 光照对EGCG衰减的影响第37-38页
    3.3 EGCG衰减系数预测模型第38页
    3.4 本章小结第38-40页
第4章 EGCG对水质生物稳定性的影响研究第40-53页
    4.1 物化指标对水质生物稳定性的影响第40-44页
        4.1.1 水中BDOC与细菌数量的关系第40-42页
        4.1.2 初始消毒剂含量对水中BDOC的影响第42-44页
    4.2 水中BDOC的变化原因研究第44-49页
        4.2.1 TOC和BDOC的关系第44-46页
        4.2.2 EGCG和BDOC变化规律研究第46-48页
        4.2.3 BDOC增长与EGCG衰减的相关性第48-49页
    4.3 EGCG作用下水生物稳定性的影响评价第49-51页
        4.3.1 EGCG和细菌结合作用模型第49-50页
        4.3.2 EGCG的消毒效率对生物稳定性的影响第50-51页
    4.4 本章小结第51-53页
第5章 EGCG和EGC对大肠杆菌作用机理研究第53-75页
    5.1 EGCG和EGC对大肠杆菌细胞膜去极化作用第54-60页
        5.1.1 大肠杆菌细胞膜去极化作用结果第54-57页
        5.1.2 去极化作用的正交分析第57-60页
    5.2 EGCG和EGC对大肠杆菌内外膜渗透性变化第60-70页
        5.2.1 大肠杆菌外膜渗透性变化结果第61-63页
        5.2.2 外膜渗透性变化的正交分析第63-66页
        5.2.3 大肠杆菌内膜渗透性变化结果第66-68页
        5.2.4 内膜渗透性变化的正交分析第68-70页
    5.3 EGCG和EGC对大肠杆菌呼吸作用的影响第70-73页
    5.4 本章小结第73-75页
第6章 结论与展望第75-77页
    6.1 结论第75-76页
    6.2 展望第76-77页
参考文献第77-84页
发表论文和科研情况第84-85页
致谢第85-86页

论文共86页,点击 下载论文
上一篇:汉十城际铁路丹江口南站商业空间设计研究
下一篇:基于EMD与神经网络方法的网架结构损伤检测方法研究