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石墨烯/二氧化锰纳米颗粒修饰电极生物电化学体系强化低温厌氧消化研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
1 废水低温厌氧消化及电化学强化生物处理研究进展第18-37页
    1.1 废水低温厌氧消化处理研究第18-26页
        1.1.1 厌氧消化工艺概述第18-22页
        1.1.2 低温条件下的产甲烷作用第22-24页
        1.1.3 废水的低温厌氧消化处理研究第24-26页
    1.2 电化学强化生物处理技术研究第26-34页
        1.2.1 生物电化学体系概述第26-27页
        1.2.2 电化学强化生物废物处理技术第27-30页
        1.2.3 电化学辅助生物合成技术第30-32页
        1.2.4 电化学强化废物厌氧消化处理研究第32-34页
    1.3 本文的选题依据及研究内容第34-37页
        1.3.1 本文的选题依据第34-35页
        1.3.2 本文的研究内容及意义第35-37页
2 生物电化学体系辅助低温厌氧消化研究第37-52页
    2.1 引言第37-38页
    2.2 材料和方法第38-41页
        2.2.1 接种污泥和模拟废水第38页
        2.2.2 生物电化学体系的构建和运行第38-39页
        2.2.3 扫描电镜及胞外聚合物分析第39-40页
        2.2.4 化学及显著性差异分析第40页
        2.2.5 能量回收计算第40-41页
        2.2.6 微生物群落分析第41页
    2.3 结果和讨论第41-51页
        2.3.1 电极电压对于BES响应温度冲击的影响第41-45页
        2.3.2 能量平衡评估第45-46页
        2.3.3 胞外聚合物及电极生物膜扫描电镜分析第46-48页
        2.3.4 微生物群落分析第48-51页
    2.4 本章小结第51-52页
3 石墨烯对于厌氧消化体系的影响研究第52-68页
    3.1 引言第52-53页
    3.2 材料与方法第53-56页
        3.2.1 石墨烯和接种污泥第53-54页
        3.2.2 短期暴露实验第54页
        3.2.3 长期暴露实验第54页
        3.2.4 胞外聚合物和关键酶活性分析第54-55页
        3.2.5 微生物群落分析第55-56页
        3.2.6 化学及显著性差异分析第56页
    3.3 结果与讨论第56-67页
        3.3.1 石墨烯对于厌氧消化的短期影响第56-60页
        3.3.2 胞外聚合物的分泌与关键酶活性第60-61页
        3.3.3 电子穿梭体替代石墨烯功能验证第61-62页
        3.3.4 石墨烯对于厌氧消化的长期影响第62-64页
        3.3.5 微生物群落组成分析第64-67页
    3.4 本章小结第67-68页
4 二氧化锰纳米颗粒对于厌氧消化体系的影响研究第68-86页
    4.1 引言第68-69页
    4.2 材料与方法第69-71页
        4.2.1 厌氧消化污泥及MnO_2 NPs第69-70页
        4.2.2 实验流程第70页
        4.2.3 辅酶F_(420)和INT-ETS活性分析第70-71页
        4.2.4 扫描电镜和X射线光电子能谱分析第71页
        4.2.5 微生物群落结构分析第71页
        4.2.6 化学及显著性差异分析方法第71页
    4.3 结果与讨论第71-85页
        4.3.1 MnO_2NPs促进厌氧甲烷消化第71-73页
        4.3.2 辅酶F_(420)和INT-ETS活性第73-74页
        4.3.3 生物锰还原作用第74-76页
        4.3.4 Mn~(2+)作用的验证第76-77页
        4.3.5 VFAs的生成与消耗第77-78页
        4.3.6 锰氧化物的转化分析第78-81页
        4.3.7 互生群落组成分析第81-85页
    4.4 本章小结第85-86页
5 修饰电极生物电化学反应器的运行研究第86-101页
    5.1 引言第86页
    5.2 材料与方法第86-88页
        5.2.1 活性污泥及电极修饰材料第86页
        5.2.2 修饰电极的制备第86-87页
        5.2.3 修饰电极生物电化学反应器的构建和运行第87-88页
        5.2.4 胞外聚合物及扫描电镜分析第88页
        5.2.5 电极生物膜微生物群落组成分析第88页
    5.3 结果与讨论第88-100页
        5.3.1 修饰电极对BES运行性能的影响第88-90页
        5.3.2 修饰电极BES厌氧消化产甲烷作用第90-92页
        5.3.3 微生物代谢活性分析第92-95页
        5.3.4 电极生物膜扫描电镜分析第95-96页
        5.3.5 电极生物膜微生物群落组成分析第96-100页
    5.4 本章小结第100-101页
6 结论与建议第101-103页
    6.1 结论第101-102页
    6.2 创新点摘要第102页
    6.3 建议第102-103页
参考文献第103-124页
作者简介第124-127页
致谢第127页

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