首页--环境科学、安全科学论文--环境污染及其防治论文--水体污染及其防治论文

沉积物微生物燃料电池强化水体中污染物去除效能及机制

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第1章 绪论第16-39页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第16-17页
    1.2 地表水体污染及修复方法的研究现状第17-24页
        1.2.1 地表水体的污染原因第17-18页
        1.2.2 地表水体的污染特征第18-19页
        1.2.3 地表水体的污染现状第19-22页
        1.2.4 地表水体污染修复方法的研究现状第22-24页
    1.3 微生物燃料电池强化污染去除的研究现状第24-29页
        1.3.1 MFC对有机污染物的降解第25-27页
        1.3.2 MFC对重金属污染的修复第27-28页
        1.3.3 MFC用于脱氮的研究第28页
        1.3.4 MFC产电性能的研究现状第28-29页
    1.4 沉积物微生物燃料电池的特征及研究现状第29-35页
        1.4.1 SMFC的特征第30-31页
        1.4.2 SMFC在污染物去除方面的研究现状第31-35页
    1.5 氧化物和表面活性剂用于污染修复的研究第35-36页
    1.6 主要研究内容及技术路线第36-39页
        1.6.1 主要研究内容第36-38页
        1.6.2 技术路线第38-39页
第2章 实验装置与方法第39-52页
    2.1 实验材料与仪器第39-40页
        2.1.1 实验材料第39-40页
        2.1.2 主要试剂及仪器第40页
    2.2 实验装置与启动运行第40-43页
        2.2.1 实验装置第40-42页
        2.2.2 SMFC的启动与运行第42-43页
    2.3 采样分析方法第43-49页
        2.3.1 沉积物的取样与处理方法第43页
        2.3.2 常规指标分析方法第43-44页
        2.3.3 沉积物有机质提取方法第44-45页
        2.3.4 沉积物中各物质的投加和测定方法第45-46页
        2.3.5 电化学参数的测量方法第46-47页
        2.3.6 重金属相关分析方法第47-48页
        2.3.7 微生物群落分析方法第48-49页
        2.3.8 三维荧光分析方法第49页
    2.4 数据处理与计算方法第49-52页
        2.4.1 去除率的计算方法第49-50页
        2.4.2 电化学特征的计算方法第50页
        2.4.3 SUVA的计算方法第50-52页
第3章 沉积物微生物燃料电池的构建及运行优化第52-69页
    3.1 引言第52页
    3.2 SMFC的构建及运行效果第52-59页
        3.2.1 装置设计尺寸的影响第52-54页
        3.2.2 电极材料的影响第54-56页
        3.2.3 电极间距的影响第56-59页
    3.3 不同因素对SMFC运行的影响第59-68页
        3.3.1 阴极溶解氧浓度的影响第59-62页
        3.3.2 阴极投加缓冲溶液的影响第62-64页
        3.3.3 阳极接种活性污泥的影响第64-65页
        3.3.4 不同外电阻值的影响第65-68页
    3.4 本章小结第68-69页
第4章 沉积物微生物燃料电池强化水体中污染物的去除效能第69-100页
    4.1 引言第69页
    4.2 SMFC强化有机污染物的去除及产电性能第69-74页
        4.2.1 沉积物TOC和DOC的降解第70-71页
        4.2.2 上覆水中TOC浓度的变化第71-72页
        4.2.3 产电性能第72-74页
    4.3 SMFC强化多氯联苯的去除及产电性能第74-78页
        4.3.1 沉积物中多氯联苯的降解第75-76页
        4.3.2 上覆水中多氯联苯浓度的变化第76-77页
        4.3.3 产电性能第77-78页
    4.4 SMFC对重金属污染水体的修复及产电性能第78-84页
        4.4.1 沉积物中重金属的稳定化第79-80页
        4.4.2 上覆水中重金属的去除效果第80-82页
        4.4.3 沉积物中有机质的改变第82-83页
        4.4.4 产电性能第83-84页
    4.5 SMFC强化脱氮及产电性能第84-91页
        4.5.1 SMFC运行对水体中氮去除的影响第85-88页
        4.5.2 SMFC同步去除有机物第88-89页
        4.5.3 产电性能第89-91页
    4.6 SMFC对水体沉积物属性的改变第91-98页
        4.6.1 沉积物有机质各组分的改变第91-92页
        4.6.2 沉积物间隙水和DOM的三维荧光变化第92-96页
        4.6.3 pH值和电导率的改变第96-97页
        4.6.4 UV254和SUVA的改变第97-98页
    4.7 本章小结第98-100页
第5章 沉积物微生物燃料电池效能的强化和微生物学机制第100-125页
    5.1 引言第100-101页
    5.2 三价铁对SMFC效能的强化第101-106页
        5.2.1 三价铁对SMFC底物降解的影响第101-102页
        5.2.2 沉积物有机质各组分含量的改变第102-103页
        5.2.3 三价铁对SMFC产电性能的影响第103-105页
        5.2.4 沉积物中三价铁的还原反应第105-106页
    5.3 表面活性剂对SMFC降解PCBS的强化第106-110页
        5.3.1 不同投加量对沉积物中PCBs的溶出效果第106-107页
        5.3.2 表面活性剂对SMFC沉积物中PCBs降解的影响第107-108页
        5.3.3 表面活性剂对SMFC产电性能的影响第108-110页
    5.4 SMFC中污染物去除及产电的微生物学机制第110-123页
        5.4.1 菌群多样性分析第110-111页
        5.4.2 不同水平的菌群聚类分析第111-114页
        5.4.3 SMFC中污染物的降解与产电的关系第114-116页
        5.4.4 SMFC中有机质的降解和产电途径第116-119页
        5.4.5 SMFC中重金属的迁移转化途径第119-121页
        5.4.6 SMFC中的生物脱氮途径第121-123页
    5.5 本章小结第123-125页
结论第125-128页
参考文献第128-149页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第149-151页
致谢第151-152页
个人简历第152页

论文共152页,点击 下载论文
上一篇:A中职学校会计实践教学研究
下一篇:废水反硝化脱硫工艺功能微生物分布规律及调控机制研究