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长期驯化条件下生物阴极去除复杂水环境中硝酸盐的研究

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

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