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重金属有机废水电生物修复及生物膜结构与生物吸附模拟

前言第1-10页
第一章 文献综述第10-32页
 §1.1水体中有机物与重金属污染概况第10-11页
  1.1.1 有机物污染及其危害性第10-11页
  1.1.2 重金属污染及其毒理效应第11页
 §1.2生物膜概述第11-17页
  1.2.1 生物膜的形成第11-13页
  1.2.2 生物膜生长动力学第13-15页
  1.2.3 生物膜微观结构与模型预测第15-17页
 §1.3重金属元素与生物膜的相互作用第17-18页
  1.3.1 重金属元素与混合微生物的相互作用第17-18页
  1.3.2 重金属元素与胞外聚合物的相互作用第18页
 §1.4降解有机污染物理论发展概况第18-22页
  1.4.1 反应-扩散模式第19-20页
  1.4.2 表面反应模式第20-22页
 §1.5重金属有机废水净化工艺发展概况第22-29页
  1.5.1 传统处理工艺第22页
  1.5.2 生物膜法第22-24页
  1.5.3 电解法第24-28页
  1.5.4 电-生物复合法第28-29页
 §1.6本文主要的实验与理论研究工作第29-31页
 §1.7本章小结第31页
 本章符号说明第31-32页
第二章 混合微生物的培养、驯化及其TEM、SEM图像研究第32-46页
 §2.1混合微生物接种、培养与驯化第32-34页
 §2.2镜检样品制备第34-35页
  2.2.1 电镜标本预处理第34页
  2.2.2 透射电镜样品制备第34-35页
  2.2.3 扫描电镜样品制备第35页
 §2.3混合微生物样品TEM、SEM分析第35-45页
  2.3.1 培养后微生物原样第35-37页
  2.3.2 重金属驯化样品第37-43页
   2.3.2.1 Cr~(3+)离子驯化后混合微生物样品第37-39页
   2.3.2.2 Cu~(2+)离子驯化后混合微生物样品第39-41页
   2.3.2.3 Cu~(2+)与Cr~(3+)离子驯化后混合微生物样品第41-43页
  2.3.3 难降解有机物驯化样品第43-45页
   2.3.3.1 苯驯化后混合微生物样品第43-44页
   2.3.3.2 三氯乙烯驯化混合微生物样品第44-45页
 §2.4本章小结第45-46页
第三章 培养或驯化后混合微生物降解有机物动力学第46-54页
 §3.1混合微生物降解有机物速度模型第46-47页
 §3.2葡萄糖生物降解实验流程第47-48页
 §3.3实验结果与讨论第48-52页
  3.3.1 培养后混合微生物第48-50页
  3.3.2 Cu~(2+)驯化后混合微生物第50页
  3.3.3 Cr~(3+)驯化后混合微生物第50-51页
  3.3.4 Cu~(2+)与Cr~(3+)驯化后混合微生物第51-52页
 §3.5本章小结第52-53页
 本章符号说明第53-54页
第四章 金属电沉积过程中的极化现象第54-72页
 §4.1极化现象第54-56页
  4.1.1 电极过程的不可逆性第54页
  4.1.2 电极的极化第54-55页
  4.1.3 电极过程的速度控制步骤第55页
  4.1.4 金属的电沉积第55-56页
 §4.2电流-过电位方程第56页
 §4.3平板电极表面附近的质量传递模型第56-58页
  4.3.1 平板电极表面附近的扩散第56-57页
  4.3.2 平板电极附近的一维非稳态扩散解第57-58页
 §4.4平板电极上的LSV响应第58-63页
  4.4.1 可逆反应第58-59页
  4.4.2 不可逆反应第59-61页
  4.4.3 准可逆反应第61-63页
 §4.5平板电极上的CV响应第63页
 §4.6金属电沉积过程极化现象实验研究第63-70页
  4.6.1 实验原理第63-64页
  4.6.2 实验装置与流程第64-65页
  4.6.3 结果与讨论第65-70页
 §4.7本章小结第70-71页
 本章符号说明第71-72页
第五章 电沉积-生物膜复合工艺处理重金属有机废水第72-98页
 §5.1实验装置与工艺流程第72-78页
  5.1.1 混合微生物的挂膜过程第72-75页
  5.1.2 电沉积工艺流程第75-76页
  5.1.3 生物膜工艺流程第76-77页
  5.1.4 电沉积-生物膜复合工艺流程第77-78页
 §5.2实验结果与讨论第78-95页
  5.2.1 电沉积工艺处理重金属废水第78-85页
   5.2.1.1 电解法间歇处理含Cu~(2+)废水第78-79页
   5.2.1.2 电解法间歇处理含Cr~(3+)废水第79-81页
   5.2.1.3 电解法间歇处理含Cu~(2+)与Cr~(3+)废水第81-82页
   5.2.1.4 操作条件对重金属电沉积的影响第82-85页
  5.2.2 生物膜工艺净化重金属有机废水第85-89页
   5.2.2.1 培养后混合微生物生物膜处理有机废水第85-86页
   5.2.2.2 驯化后混合微生物生物膜处理含Cu~(2+)有机废水第86-87页
   5.2.2.3 驯化后混合微生物生物膜处理含Cr~(3+)有机废水第87-88页
   5.2.2.4 驯化后混合微生物生物膜处理含Cu~(2+)与Cr~(3+)有机废水第88-89页
  5.2.3 复合工艺净化重金属有机废水第89-95页
   5.2.3.1 复合工艺处理有机废水第89-91页
   5.2.3.2 复合工艺处理含Cu~(2+)有机废水第91-92页
   5.2.3.3 复合工艺处理含Cr~(3+)有机废水第92-94页
   5.2.3.4 复合工艺处理含Cu~(2+)与Cr~(3+)有机废水第94-95页
 §5.3本章小结第95-98页
第六章 混合微生物好氧生物膜形成与发展动态模拟第98-116页
 §6.1生物膜模拟发展背景第98-101页
 §6.2混合培养好氧生物膜形成、发展动态模拟第101-106页
  6.2.1 生物膜形成与发展模型的建立第101-104页
  6.2.2 细胞自识别算法第104-105页
  6.2.3 生物膜形成与发展模型求解步骤第105-106页
 §6.3模拟结果与讨论第106-114页
  6.3.1 生长时间对生物膜形成与发展的影响第106-108页
  6.3.2 初始接种数对生物膜形成与发展的影响第108-111页
  6.3.3 初始接种密度分率对生物膜形成与发展的影响第111-114页
 §6.4本章小结第114-115页
 本章符号说明第115-116页
第七章 电场强化好氧生物膜吸附废水中重金属二维稳态模拟第116-179页
 §7.1生物膜吸附重金属机理第116-117页
 §7.2电场强化重金属传递与生物膜吸附模型建立第117-120页
 §7.3电场强化重金属传递与生物膜吸附模型实验验证第120-122页
 §7.4模型计算结果与讨论第122-125页
  7.4.1 电迁移速度对生物膜吸附重金属的影响第123-124页
  7.4.2 重金属初始浓度对生物膜平衡吸附量的影响第124页
  7.4.3 废水溶液最大入口流速对生物膜吸附重金属的影响第124-125页
 §7.4本章小结第125页
 本章符号说明第125-179页
参考文献第179-190页
发表论文和参加科研情况说明第190-194页
致谢第194页

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