水体中微囊藻的超声控制技术研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-26页 |
·研究背景 | 第10-16页 |
·水体富营养化现状 | 第10-12页 |
·水华产生的危害 | 第12-13页 |
·水华中藻类的控制措施 | 第13-16页 |
·超声在水处理中的应用情况 | 第16-17页 |
·超声控藻技术研究现状 | 第17-22页 |
·超声控藻影响因素 | 第18-20页 |
·超声控藻机理 | 第20页 |
·超声控藻技术应用情况 | 第20-22页 |
·课题提出及主要研究内容 | 第22-26页 |
·课题提出 | 第22-23页 |
·主要研究内容 | 第23-24页 |
·技术路线 | 第24页 |
·课题来源 | 第24-26页 |
2 超声控藻声场模拟研究 | 第26-46页 |
·超声的基础理论 | 第26-38页 |
·超声及超声场的基本物理量 | 第27-31页 |
·超声场的物理性质 | 第31-36页 |
·超声产生的作用 | 第36-38页 |
·超声控藻声场的数值模拟 | 第38-45页 |
·数值模拟方法 | 第38页 |
·边界条件的确定 | 第38-40页 |
·模拟对象、参数及工况 | 第40页 |
·模拟结果、分析及验证 | 第40-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
3 超声作用强度评估及控藻影响因素研究 | 第46-94页 |
·实验材料与方法 | 第46-61页 |
·藻种的选择及培养 | 第46-49页 |
·超声控藻实验装置 | 第49-55页 |
·实验方法 | 第55-60页 |
·超声控藻作用效果评价指标 | 第60-61页 |
·超声作用强度评估 | 第61-74页 |
·超声辐射声功率容积密度 | 第61-67页 |
·超声声场中声压检测 | 第67页 |
·超声作用强度评估 | 第67-74页 |
·超声控藻单因素实验 | 第74-83页 |
·超声辐射声功率容积密度对超声控藻效能的影响 | 第75-78页 |
·超声作用时间对超声控藻效能的影响 | 第78-81页 |
·超声频率对超声控藻效能的影响 | 第81-83页 |
·超声控藻控制参数优化研究 | 第83-92页 |
·响应面实验设计 | 第83-85页 |
·响应面优化设计实验结果分析 | 第85-88页 |
·双因素交互效应响应面分析 | 第88-91页 |
·响应面实验最优条件的确定与验证 | 第91-92页 |
·本章小结 | 第92-94页 |
4 超声控藻动力学规律及作用机制研究 | 第94-106页 |
·超声控藻动力学规律研究 | 第94-101页 |
·实验材料与方法 | 第94-95页 |
·一级动力学模拟结果与影响因素分析 | 第95-101页 |
·超声对藻类作用机制研究 | 第101-104页 |
·超声对藻类的机械作用机制 | 第101-103页 |
·超声对藻类的空化作用机制 | 第103-104页 |
·本章小结 | 第104-106页 |
5 超声作用后藻种的生理特性研究 | 第106-136页 |
·超声对藻细胞形态的影响 | 第106-111页 |
·材料与方法 | 第106-108页 |
·结果与分析 | 第108-111页 |
·超声对藻细胞活性的影响 | 第111-119页 |
·材料与方法 | 第112-114页 |
·结果与分析 | 第114-119页 |
·超声作用对藻细胞光合作用的影响 | 第119-122页 |
·材料与方法 | 第120页 |
·结果与分析 | 第120-122页 |
·超声作用对藻细胞抗氧化酶系统的影响 | 第122-125页 |
·材料与方法 | 第123-124页 |
·结果与分析 | 第124-125页 |
·高强度超声作用对藻毒素释放的影响 | 第125-132页 |
·材料与方法 | 第126-129页 |
·结果与分析 | 第129-132页 |
·超声控藻技术应用分析 | 第132-133页 |
·本章小结 | 第133-136页 |
6 结论 | 第136-138页 |
·主要结论 | 第136-137页 |
·论文创新点 | 第137页 |
·建议 | 第137-138页 |
致谢 | 第138-140页 |
参考文献 | 第140-150页 |
附录 | 第150-151页 |
A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第150-151页 |
B. 作者在攻读学位期间参与的主要科研活动 | 第151页 |
C. 作者在攻读学位期间授权的专利情况 | 第151页 |