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电流对生物—电化学反硝化工艺的影响机制

中文摘要第5-7页
abstract第7-9页
第1章 绪论第14-31页
    1.1 硝酸盐污染概况第14-17页
        1.1.1 硝酸盐污染的现状第14-15页
        1.1.2 硝酸盐污染的来源第15-16页
        1.1.3 硝酸盐污染的危害第16-17页
    1.2 常规硝酸盐去除技术第17-23页
        1.2.1 物理处理技术第17-18页
        1.2.2 化学处理技术第18-20页
        1.2.3 生物处理技术第20-23页
    1.3 生物-电化学反硝化技术第23-25页
    1.4 电流对微生物的作用第25-28页
        1.4.1 强电流对微生物的抑制作用第25-26页
        1.4.2 适宜电流对微生物的促进作用第26-28页
    1.5 研究目的及意义第28-29页
    1.6 研究内容及技术路线第29-31页
        1.6.1 研究内容第29-30页
        1.6.2 技术路线第30-31页
第2章 阳极材料对生物-电化学反应器内微生物及反硝化性能的影响第31-63页
    2.1 引言第31页
    2.2 材料与方法第31-37页
        2.2.1 实验装置第31-32页
        2.2.2 异养反硝化细菌的驯化第32-33页
        2.2.3 实验用水第33页
        2.2.4 实验仪器与试剂第33-34页
        2.2.5 实验方法第34页
        2.2.6 水样分析第34-35页
        2.2.7 微生物分析第35-37页
    2.3 结果与讨论第37-61页
        2.3.1 电化学作用下的硝酸盐还原性能第37-40页
        2.3.2 生物-电化学反应器的反硝化性能第40-47页
        2.3.3 电流刺激对微生物的影响第47-54页
        2.3.4 微生物活性受到抑制时的电流施加剂量第54-55页
        2.3.5 化学计量分析第55-57页
        2.3.6 反硝化微生物计数第57-58页
        2.3.7 实验结束时pH值的变化第58-60页
        2.3.8 三种阳极材料对比分析第60-61页
    2.4 本章小结第61-63页
第3章 电流刺激下初始pH值对反硝化细菌活性的影响第63-80页
    3.1 引言第63-64页
    3.2 材料与方法第64-66页
        3.2.1 实验装置第64页
        3.2.2 实验用水第64页
        3.2.3 异养反硝化菌的驯化第64页
        3.2.4 实验仪器与试剂第64-65页
        3.2.5 实验方法第65页
        3.2.6 水样分析第65页
        3.2.7 微生物活性分析第65页
        3.2.8 微生物抵抗力计算第65-66页
    3.3 结果与讨论第66-78页
        3.3.1 生物-电化学反应器的反硝化性能第66-73页
        3.3.2 ATP含量的变化第73-76页
        3.3.3 微生物受到pH影响时的抵抗力分析第76-78页
    3.4 本章小结第78-80页
第4章 不同C/N下电流刺激对反硝化细菌的影响及微生物生长动力学模型分析第80-106页
    4.1 引言第80-81页
    4.2 材料与方法第81-85页
        4.2.1 实验装置第81页
        4.2.2 实验用水第81-82页
        4.2.3 异养反硝化菌的驯化第82页
        4.2.4 实验仪器与试剂第82页
        4.2.5 实验方法第82页
        4.2.6 水样分析第82页
        4.2.7 微生物分析第82-83页
        4.2.8 微生物生长动力学模型的建立第83-85页
    4.3 结果与讨论第85-104页
        4.3.1 生物-电化学反应器的反硝化性能第85-92页
        4.3.2 ATP含量的变化第92-95页
        4.3.3 微生物的生长动力学模型第95-102页
        4.3.4 反应器内蛋白质浓度的变化第102-103页
        4.3.5 pH值的变化第103-104页
    4.4 本章小结第104-106页
第5章 电流刺激与微量元素对反硝化细菌生长及反硝化相关酶活性的影响第106-133页
    5.1 引言第106-107页
    5.2 材料与方法第107-110页
        5.2.1 实验装置第107页
        5.2.2 实验用水第107-108页
        5.2.3 异养反硝化菌的驯化第108页
        5.2.4 实验仪器与试剂第108页
        5.2.5 实验方法第108-109页
        5.2.6 水样分析第109页
        5.2.7 微生物分析第109-110页
        5.2.8 微生物生长动力学模型的建立第110页
        5.2.9 微生物抵抗力计算第110页
    5.3 结果与讨论第110-132页
        5.3.1 生物-电化学反应器的反硝化性能第110-117页
        5.3.2 微生物活性分析第117-120页
        5.3.3 微生物生长动力学模型分析第120-124页
        5.3.4 反应器中蛋白质浓度的变化第124-125页
        5.3.5 反硝化相关酶活性分析第125-128页
        5.3.6 微生物受到大电流影响时的抵抗力分析第128-129页
        5.3.7 单一元素作用下反硝化相关酶活性分析第129-131页
        5.3.8 最佳电流密度下的反硝化性能与微生物活性分析第131-132页
    5.4 本章小结第132-133页
第6章 电流作用下的微生物群落结构分析第133-149页
    6.1 引言第133-134页
    6.2 材料与方法第134-136页
        6.2.1 实验仪器第134页
        6.2.2 微生物样品采集第134页
        6.2.3 实验方法第134-136页
    6.3 结果与讨论第136-147页
        6.3.1 微生物群落分布及多样性分析第136-138页
        6.3.2 微生物群落相似性与差异性分析第138-141页
        6.3.3 微生物群落结构分析第141-146页
        6.3.4 微生物群落相关性网络分析第146-147页
    6.4 本章小结第147-149页
第7章 结论与建议第149-153页
    7.1 结论第149-151页
    7.2 创新点第151-152页
    7.3 建议第152-153页
参考文献第153-172页
致谢第172-173页
作者简介第173-174页

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