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水中纳米TiO2特性及对SBR活性污泥系统稳定性的影响研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第16-35页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第16-21页
        1.1.1 纳米材料的定义及特性第16-17页
        1.1.2 纳米材料的应用领域第17-18页
        1.1.3 纳米材料分类第18-20页
        1.1.4 纳米材料的潜在风险第20-21页
    1.2 纳米材料的水环境安全性研究现状第21-28页
        1.2.1 纳米材料在水环境中的迁移转化第21-23页
        1.2.2 纳米材料对水环境中生态毒性研究现状第23-28页
    1.3 污水处理厂中纳米材料的来源与种类第28-32页
        1.3.1 活性污泥中的纳米材料来源第28-29页
        1.3.2 活性污泥中的纳米材料种类第29-31页
        1.3.3 活性污泥与纳米材料第31-32页
    1.4 目前研究的不足及存在问题第32-33页
    1.5 研究内容与技术路线第33-35页
        1.5.1 课题来源第33页
        1.5.2 研究内容第33-34页
        1.5.3 研究技术路线第34-35页
第2章 实验装置与方法第35-48页
    2.1 实验装置第35页
        2.1.1 SBR 反应装置及运行方式第35页
    2.2 污泥来源及实验用水第35-37页
        2.2.1 污泥来源第35页
        2.2.2 实验用水第35-36页
        2.2.3 实验仪器第36-37页
    2.3 纳米 TiO_2在水中稳定性分析方法第37-40页
        2.3.1 纳米颗粒溶液配制第37页
        2.3.2 纳米 TiO_2特性表征第37-38页
        2.3.3 天然有机物的分级与表征第38-40页
        2.3.4 污水的分级与表征第40页
    2.4 活性污泥微生物絮体表面特性分析与方法第40-42页
        2.4.1 微生物表面热力学分析与表征方法第40-41页
        2.4.2 微生物表面形貌表征第41-42页
    2.5 纳米 TiO_2在水环境介质中的吸附实验第42页
        2.5.1 纳米 TiO_2与天然有机物的吸附实验第42页
        2.5.2 纳米 TiO_2与污水中有机物污染物的吸附实验第42页
    2.6 纳米 TiO_2对活性污泥絮体生物稳定影响分析与方法第42-45页
        2.6.1 纳米 TiO_2浓度的选择第42-43页
        2.6.2 活性污泥样品的采集与 DNA 的提取第43页
        2.6.3 16SrRNA 基因扩增第43-44页
        2.6.4 高通量 16SrDNA 基因焦磷酸测序及统计学分析第44-45页
    2.7 其它分析技术与方法第45-48页
        2.7.1 常规水质指标检测第45页
        2.7.2 胞外聚合物(EPS)的提取方法第45-46页
        2.7.3 脱氢酶活性(ETS)检测方法第46-48页
第3章 纳米 TiO_2在水中的存在特性研究第48-72页
    3.1 引言第48页
    3.2 纳米 TiO_2与天然有机物相互作用特性研究第48-56页
        3.2.1 纳米 TiO_2的特性表征第48-51页
        3.2.2 不同分子量的天然有机物的粒径分布与粒度表征第51-52页
        3.2.3 不同分子量的天然有机物的分子结构特性表征第52-56页
    3.3 不同分子量的 DOM 与纳米 TiO_2相互作用机制研究第56-64页
        3.3.1 颗粒粒径分布的变化第56-59页
        3.3.2 Zeta 电位的变化第59页
        3.3.3 分子特征结构的变化第59-61页
        3.3.4 分子荧光特性的变化第61-63页
        3.3.5 吸附量的变化第63-64页
    3.4 纳米 TiO_2与污水中有机污染物相互作用特性研究第64-67页
        3.4.1 污水中有机物的粒径分布特征第64-66页
        3.4.2 污水中不同分子量的溶解性有机物分子结构特性分析第66-67页
    3.5 污水中不同分子量的有机物与纳米 TiO_2相互作用第67-71页
        3.5.1 污水中颗粒粒径范围的变化第67-68页
        3.5.2 污水中 Zeta 电位的变化第68-69页
        3.5.3 分子特征结构变化第69-71页
    3.6 本章小结第71-72页
第4章 纳米 TiO_2对活性污泥微生物絮体物化稳定性的影响第72-85页
    4.1 引言第72-73页
    4.2 微生物絮体物化稳定性解析第73-75页
        4.2.1 DLVO 理论解析及扩展的 DLVO 理论的应用第73-75页
        4.2.2 微生物絮体表面热力学解析第75页
    4.3 纳米 TiO_2对微生物絮体表面性质及絮凝性能影响第75-81页
        4.3.1 纳米 TiO_2对微生物表面形貌影响第75-77页
        4.3.2 纳米 TiO_2对微生物絮体表面特性影响:表面电势分析第77-80页
        4.3.3 纳米 TiO_2对微生物絮体表面特性影响:表面热力学分析第80-81页
    4.4 扩展 DLVO 理论对微生物体系的稳定性影响解析第81-83页
    4.5 本章小结第83-85页
第5章 纳米 TiO_2对活性污泥微生物系统生物稳定性的影响第85-113页
    5.1 引言第85页
    5.2 纳米 TiO_2对活性污泥生物处理效能影响第85-89页
        5.2.1 纳米 TiO_2对活性污泥系统 NH3-N 去除率的影响第85-86页
        5.2.2 纳米 TiO_2对活性污泥系统 TOC 去除率的影响第86-87页
        5.2.3 对活性污泥系统 TN 去除率的影响第87-88页
        5.2.4 对活性污泥系统 PO43-去除率的影响第88-89页
    5.3 纳米 TiO_2对活性污泥生物量及生物活性的影响第89-93页
    5.4 纳米 TiO_2对活性污泥胞外聚合物(EPS)影响第93-97页
    5.5 活性污泥中和上清液中 Ti 的含量分析第97页
    5.6 微生物菌群结构对纳米 TiO_2长期暴露的响应第97-112页
        5.6.1 微生物群落种群丰度和多样性第98-100页
        5.6.2 微生物群落差异性分析第100-103页
        5.6.3 微生物群落结构第103-112页
    5.7 本章小结第112-113页
结论第113-116页
参考文献第116-136页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第136-139页
致谢第139-140页
个人简历第140页

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