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阴极电流法防治温带海域藤壶污损的研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
引言第11-13页
1 绪论第13-27页
    1.1 污损生物和海洋污损第13-17页
        1.1.1 生物污损的特征与危害第13-14页
        1.1.2 中国北方海域污损生物的种类和分布第14-16页
        1.1.3 污损生物的主要类别:藤壶第16-17页
    1.2 黄、渤海海域海水温度周年分布第17-19页
    1.3 藤壶的生长和附着过程第19-23页
        1.3.1 藤壶的生长和发育第19页
        1.3.2 藤壶的粘附机理第19-21页
        1.3.3 影响藤壶附着的物理因素第21-22页
        1.3.4 影响藤壶附着的化学因素第22-23页
        1.3.5 影响藤壶附着的生物因素第23页
    1.4 现行的主要防污技术手段第23-27页
        1.4.1 物理防污法第23-24页
        1.4.2 化学防污法第24-25页
        1.4.3 生物防污法第25-27页
2 题目来源和研究方向第27-28页
    2.1 题目来源和研究意义第27页
    2.2 实验研究目标第27页
    2.3 实验主要工作内容第27-28页
3 实验材料和检测手段第28-33页
    3.1 实验材料第28-30页
        3.1.1 实验室大型模拟培养槽第28页
        3.1.2 藤壶成体的采集和培养第28页
        3.1.3 藤壶II期无节幼体的提取第28-29页
        3.1.4 海水介质第29页
        3.1.5 实验室大型模拟培养槽第29-30页
    3.2 检测手段第30-31页
        3.2.1 微生物膜的显微镜观察第30-31页
        3.2.2 电化学检测第31页
        3.2.3 藤壶生态的观察记录第31页
    3.3 主要实验设备和器材第31-33页
4 海水温度对藤壶生命表征的影响第33-42页
    4.1 实验部分第33-35页
        4.1.1 藤壶的采集与分组第33页
        4.1.2 藤壶培养设备及方法第33页
        4.1.3 温度测控设备第33-35页
        4.1.5 表征和数据分析方法第35页
    4.2 实验结果第35-37页
    4.3 讨论第37-41页
        4.3.1 温度对于藤壶休眠率的影响第37-39页
        4.3.2 温度对于藤壶成活率的影响第39-40页
        4.3.3 温度对于藤壶活跃率的影响第40-41页
        4.3.4 藤壶无节幼体对于温度变化的适应第41页
    4.4 实验小结第41-42页
5 阴极电流防污技术的效果验证和机理实验设计第42-46页
    5.1 阴极电流防污法效果对比实验第42-44页
        5.1.1 实验部分第42-43页
        5.1.2 结果和讨论第43-44页
        5.1.3 实验小结第44页
    5.2 阴极电流法防污机理研究实验的设计第44-46页
        5.2.1 阴极电流法防污机理的分析第44-45页
        5.2.2 阴极电流法防污机理实验的设计第45-46页
6 阴极pH梯度分布对于藤壶附着的影响第46-52页
    6.1 实验部分第46-47页
        6.1.1 通电时阴极pH值梯度的测定第46页
        6.1.2 不同pH介质对于藤壶幼体的影响实验第46-47页
    6.2 通电后阴极表面pH梯度场的分布第47-48页
    6.3 不同pH海水对于藤壶幼体附着的抑制作用第48-51页
    6.4 实验小结第51-52页
7 阴极电流法防污的抑制微生物膜机理第52-62页
    7.1 实验部分第52-53页
        7.1.1 电化学表征参数的选取第52页
        7.1.2 自腐蚀电位实验第52-53页
        7.1.3 阴极极化实验第53页
    7.2 阴极表面微生物附着的电化学特征第53-55页
        7.2.1 微生物附着电极的自腐蚀电位特征第53-54页
        7.2.2 微生物附着电极的极化曲线特征第54-55页
    7.3 阴极极化对微生物膜的抑制作用第55-57页
        7.3.1 微生物附着与金属自腐蚀电位变化的关系第55-56页
        7.3.2 阴极极化对于微生物膜的抑制作用第56-57页
    7.4 阴极极化防止生物膜附着的机制第57-60页
        7.4.1 吸氧阴极过程下的抑制机制第57-59页
        7.4.2 析氢阴极过程下的抑制机制第59-60页
    7.5 实验小结第60-62页
8 阴极表面阳离子富集对于藤壶附着的影响第62-80页
    8.1 实验部分第62-65页
        8.1.1 天然海水和电极表面Ca~(2+)、Mg~(2+)含量的测定第62-63页
        8.1.2 毒理实验培养液的配置第63-64页
        8.1.3 实验中盐度变化对藤壶的影响实验第64-65页
        8.1.4 毒理实验方法第65页
    8.2 实验结果第65-76页
        8.2.1 阴极表面海水和天然海水中Ca~(2+)、Mg~(2+)浓度滴定结果第65-66页
        8.2.2 单一阳离子毒理实验结果第66-69页
        8.2.3 Ca~(2+)、Mg~(2+)和Cu~(2+)对藤壶II期无节幼体的复合影响实验结果第69-74页
        8.2.4 盐度变化对藤壶的影响实验结果第74-76页
    8.3 讨论第76-78页
        8.3.1 Ca~(2+)、Mg~(2+)和Cu~(2+)对藤壶II期无节幼体的毒理作用第76-78页
        8.3.2 阴极表面阳离子富集对于藤壶幼体的杀灭作用第78页
    8.4 实验小结第78-80页
结论第80-82页
参考文献第82-86页
附录 论文使用的符号意义、单位缩写第86-87页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第87-88页
致谢第88-89页

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