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强化人工湿地中微生物对典型PPCPs的降解研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第1章 绪论第12-25页
    1.1 雨水径流中的PPCPS及其生态环境影响第12-14页
        1.1.1 环境中PPCPs来源第12-13页
        1.1.2 雨水径流中的PPCPs赋存状况第13页
        1.1.3 PPCPs的生态与健康影响第13-14页
    1.2 人工湿地系统降解PPCPS的研究第14-20页
        1.2.1 人工湿地的类型第14-16页
        1.2.2 人工湿地降解PPCPs的机理第16-18页
        1.2.3 人工湿地降解PPCPs的优势第18-20页
    1.3 生物强化在人工湿地系统中的应用第20-21页
        1.3.1 生物强化人工湿地的主要技术方法第20-21页
        1.3.2 生物强化人工湿地降解能力的应用研究第21页
    1.4 研究目的与意义第21-22页
    1.5 研究内容第22-25页
第2章 实验材料与方法第25-32页
    2.1 实验材料第25-27页
        2.1.1 目标污染物及实验装置第25-26页
        2.1.2 实验仪器第26页
        2.1.3 实验药品第26-27页
    2.2 PPCPS检测方法第27-28页
    2.3 微生物计数以及土壤酶活性测定方法第28页
    2.4 PPCPs降解菌富集筛分及鉴定实验第28-29页
        2.4.1 人工湿地挂膜启动第28页
        2.4.2 PPCPs降解菌富集第28-29页
        2.4.3 PPCPs降解菌驯化与分离第29页
        2.4.4 PPCPs降解菌筛选与鉴定第29页
    2.5 PPCPS降解菌降解特性第29-30页
    2.6 PPCPs降解菌拮抗实验第30页
    2.7 PPCPs降解菌复合菌群构建优化实验第30-31页
    2.8 最佳复合菌群比例分析方法第31-32页
第3章 典型PPCPS降解菌的筛分鉴定以及降解特性研究第32-54页
    3.1 人工湿地挂膜启动第32-36页
        3.1.1 人工湿地对常规污染物去除效果第32-33页
        3.1.2 人工湿地进水与出水参数变化第33-35页
        3.1.3 人工湿地不同位置对PPCPs去除效果第35-36页
    3.2 典型PPCPS降解菌获取第36-40页
        3.2.1 典型PPCPs降解菌富集第36-37页
        3.2.2 典型PPCPs降解菌的驯化第37-39页
        3.2.3 典型PPCPs降解菌纯化与筛选第39-40页
    3.3 典型PPCPS降解菌的鉴定第40-41页
        3.3.1 降解菌形态特征第40-41页
        3.3.2 降解菌生理生化特性第41页
    3.4 典型PPCPS降解菌的降解特性研究第41-52页
        3.4.1 降解菌降解动力学研究第42-45页
        3.4.2 pH对降解菌降解活性影响第45-47页
        3.4.3 温度对降解菌降解活性的影响第47-50页
        3.4.4 初始PPCPs浓度对降解菌活性的影响第50-52页
    3.5 本章总结第52-54页
第4章 复合菌群构建与优化第54-66页
    4.1 复合菌群构建第54-60页
        4.1.1 构成复合菌群的菌种类型确定第54-57页
        4.1.2 不同复合菌群构建比例降解效果第57-59页
        4.1.3 最佳复合菌群构建比例第59-60页
    4.2 复合菌群降解条件优化第60-65页
        4.2.1 pH对复合菌群降解效果的影响第61页
        4.2.2 温度对复合菌群降解效果的影响第61-62页
        4.2.3 接种量对复合菌群降解效果的影响第62-63页
        4.2.4 最优复合菌群降解条件确定第63-65页
    4.3 本章总结第65-66页
第五章 复合菌群对人工湿地强化效果研究第66-81页
    5.1 水力停留时间对人工湿地去除PPCPS效果的影响第66-70页
        5.1.1 不同水力停留时间下SMX去除规律第67-68页
        5.1.2 不同水力停留时间下SDZ去除规律第68-69页
        5.1.3 不同水力停留时间下CIP去除规律第69-70页
    5.2 复合菌群强化人工湿地沿程去除效果第70-72页
        5.2.1 人工湿地对SMX的沿程去除第70-71页
        5.2.2 人工湿地对SDZ的沿程去除第71-72页
        5.2.3 人工湿地对CIP的沿程去除第72页
    5.3 人工湿地微生物数量以及土壤酶活性变化第72-80页
        5.3.1 人工湿地微生物数量与分布变化规律第73-74页
        5.3.2 人工湿地土壤酶活性变化规律第74-77页
        5.3.3 人工湿地微生物强化降解PPCPs原因分析第77-80页
    5.4 本章总结第80-81页
结论第81-83页
参考文献第83-93页
发表论文和科研情况说明第93-94页
致谢第94-95页

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