摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 课题研究背景 | 第11页 |
1.2 微生物电化学系统简介 | 第11-14页 |
1.2.1 微生物燃料电池 | 第12页 |
1.2.2 微生物电解池 | 第12-14页 |
1.3 生物阴极的电子传递机制 | 第14-15页 |
1.4 生物阴极在脱氮领域的研究进展 | 第15-17页 |
1.4.1 自养反硝化的优势 | 第15-16页 |
1.4.2 利用生物阴极进行自养反硝化的研究现状 | 第16-17页 |
1.5 本课题的研究意义与内容 | 第17-19页 |
1.5.1 本课题研究的意义 | 第17页 |
1.5.2 本课题研究的内容 | 第17-19页 |
第二章 实验材料与方法 | 第19-27页 |
2.1 实验器材和试剂 | 第19-21页 |
2.1.1 实验器材 | 第19-20页 |
2.1.2 实验药品及试剂 | 第20-21页 |
2.2 微生物电化学反应器的构建和电极材料预处理 | 第21-22页 |
2.2.1 反应器构建 | 第21-22页 |
2.2.2 电极材料预处理 | 第22页 |
2.3 污泥驯化 | 第22页 |
2.4 测试与分析方法 | 第22-27页 |
2.4.1 样品采集和保存 | 第22页 |
2.4.2 微生物电化学系统中生物电流的监测 | 第22-23页 |
2.4.3 生物阴极MEC库伦效率的计算 | 第23页 |
2.4.4 水中亚硝态氮和硝态氮的测定 | 第23页 |
2.4.5 微生物电化学系统产气分析 | 第23页 |
2.4.6 电化学阻抗谱(Electrochemical Impedance Spectroscopy,EIS) | 第23-24页 |
2.4.7 三维荧光光谱(Three Dimension Excitation-Emission Matrixs,3DEEMs) | 第24页 |
2.4.8 原子吸收分光光度法(Atomic Absorption Spectroscopy,AAS) | 第24页 |
2.4.9 激光共聚焦扫描显微镜(Confocal Laser Scanning Microscope,CLSM) | 第24-25页 |
2.4.10 分子生物学分析 | 第25-27页 |
2.4.10.1 DNA提取及PCR扩增 | 第25-26页 |
2.4.10.2 高通量测序技术 | 第26-27页 |
第三章 长期驯化下生物阴极对焦化废水生物出水中硝酸盐的去除 | 第27-46页 |
3.1 实验方法 | 第27-30页 |
3.1.1 反应器的接种和运行 | 第27-29页 |
3.1.2 焦化废水生物出水的臭氧预处理 | 第29-30页 |
3.2 实验结果与分析 | 第30-44页 |
3.2.1 长期驯化过程中的阴极生物电流产生情况 | 第30-32页 |
3.2.2 长期驯化过程中的硝酸盐的转化规律 | 第32-35页 |
3.2.3 CLSM对阴极生物膜的表征 | 第35-38页 |
3.2.4 长期驯化过程中的生物阴极的电化学阻抗谱的变化情况 | 第38页 |
3.2.5 阴极微生物的分子生物学分析 | 第38-44页 |
3.3 本章小结 | 第44-46页 |
第四章 重金属离子的存在对生物阴极反硝化的影响规律研究 | 第46-67页 |
4.1 实验方法 | 第46-47页 |
4.2 实验结果与分析 | 第47-65页 |
4.2.1 Cd~(2+)、Cu~(2+)、Ni~(2+) 和Zn~(2+) 对阴极生物电流的影响 | 第47-48页 |
4.2.2 Cd~(2+)、Cu~(2+)、Ni~(2+) 和Zn~(2+) 对生物阴极反硝化的影响 | 第48-51页 |
4.2.3 多次驯化过程中的阴极生物电流产生和硝酸盐去除的变化规律 | 第51-52页 |
4.2.4 多次驯化过程中的EIS变化情况 | 第52-53页 |
4.2.5 多次驯化过程中的pH变化情况 | 第53-54页 |
4.2.6 CLSM对阴极生物膜的表征 | 第54-57页 |
4.2.7 阴极微生物的分子生物学分析 | 第57-65页 |
4.3 本章小结 | 第65-67页 |
结论与展望 | 第67-69页 |
结论 | 第67-68页 |
展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-81页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第81-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
附件 | 第84页 |