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外源电子供体在加速2,4,6-三氯酚生物降解中的作用

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第11-24页
    1.1 三氯酚概述第12-14页
        1.1.1 三氯酚的性质第12-13页
        1.1.2 三氯酚的污染现状第13页
        1.1.3 三氯酚的危害第13-14页
    1.2 氯酚类废水的处理技术第14-20页
        1.2.1 物理方法第14-15页
        1.2.2 化学方法第15-17页
        1.2.3 生物方法第17-20页
    1.3 缺氧-好氧交替生物处理技术第20-21页
    1.4 研究目的与研究内容第21-22页
        1.4.1 研究目的与意义第21页
        1.4.2 研究内容第21-22页
    1.5 研究的创新点第22页
    1.6 研究的方法第22-24页
第二章 缺氧-好氧交替加速三氯酚的生物降解第24-31页
    2.1 材料与方法第24-27页
        2.1.1 实验仪器及试剂第24-25页
        2.1.2 TCP模拟废水的配制第25-26页
        2.1.3 实验方法第26-27页
    2.2 分析方法第27页
    2.3 结果与讨论第27-29页
        2.3.1 缺氧-好氧交替对TCP生物降解的影响第27-29页
        2.3.2 缺氧-好氧交替加速TCP生物降解的机理第29页
    2.4 本章小结第29-31页
第三章 外源电子供体加速三氯酚的生物降解第31-39页
    3.1 材料与方法第31-33页
        3.1.1 化学试剂及溶液的配制第31-32页
        3.1.2 TCP降解菌的驯化第32页
        3.1.3 生物反应器及生物膜的形成第32-33页
        3.1.4 TCP的生物降解第33页
    3.2 分析方法第33页
    3.3 结果与讨论第33-37页
        3.3.1 好氧-缺氧区共存于同一反应器的验证第33-34页
        3.3.2 添加有机酸对TCP降解的影响第34-35页
        3.3.3 甲酸与乙酸的比较第35-36页
        3.3.4 外源电子数对加速TCP生物降解速率的影响第36-37页
    3.4 本章小结第37-39页
第四章 不同结构的电子供体加速三氯酚生物降解的比较第39-51页
    4.1 材料与方法第40-42页
        4.1.1 化学试剂及溶液的配制第40页
        4.1.2 生物膜反应器和TCP降解菌的驯化第40-41页
        4.1.3 TCP、苯酚的生物降解第41-42页
        4.1.4 TCP的矿化第42页
    4.2 分析方法第42页
    4.3 结果与讨论第42-50页
        4.3.1 TCP生物降解过程中中间产物的生成第42-45页
        4.3.2 外源电子供体数量对加速TCP生物降解速率的影响第45-46页
        4.3.3 添加甲酸、乙酸对TCP生物降解速率的影响第46页
        4.3.4 添加苯酚对加速TCP生物降解的影响第46-49页
        4.3.5 外源电子供体提高TCP的矿化第49-50页
    4.4 本章小结第50-51页
第五章 紫外辐射加速三氯酚的生物降解第51-56页
    5.1 材料与方法第51-52页
        5.1.1 实验仪器及试剂第51-52页
        5.1.2 模拟废水的配制第52页
        5.1.3 生物膜反应器及TCP降解菌的驯化第52页
        5.1.4 实验方法第52页
    5.2 分析方法第52页
    5.3 结果与讨论第52-55页
    5.4 本章小结第55-56页
第六章 外源电子供体对电子生成速率的影响第56-59页
    6.1 TCP和苯酚的电子流平衡计算第56-58页
    6.2 H生成量与TCP和苯酚降解速率增加之间的关系第58页
    6.3 本章小结第58-59页
第七章 结论与建议第59-61页
    7.1 结论第59-60页
    7.2 建议第60-61页
参考文献第61-66页
致谢第66-68页
攻读学位期间的研究成果第68-69页

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