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套筒型生物催化电解装置强化偶氮染料还原脱色效能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第14-39页
    1.1 课题来源第14页
    1.2 偶氮染料和偶氮染料的降解方法第14-19页
        1.2.1 偶氮染料的特点及危害第14-15页
        1.2.2 偶氮染料的降解方法第15-19页
    1.3 生物电化学系统在废水处理中的研究进展第19-25页
        1.3.1 生物电化学系统的基本原理第19-21页
        1.3.2 生物电化学系统处理难降解废水第21-25页
    1.4 生物电化学系统处理偶氮染料的研究现状第25-27页
    1.5 生物电化学系统的优化及改进第27-35页
        1.5.1 生物电化学系统的反应器构型设计第28-33页
        1.5.2 生物电化学系统与其他工艺的耦合第33-35页
    1.6 本文的研究背景、目的和意义第35-37页
    1.7 本文的主要研究内容和技术路线第37-39页
        1.7.1 主要研究内容第37-38页
        1.7.2 技术路线第38-39页
第2章 实验材料与方法第39-50页
    2.1 实验装置与操作第39-45页
        2.1.1 套筒型双室生物催化电解装置第39-41页
        2.1.2 套筒型单室生物催化电解装置第41-43页
        2.1.3 套筒型生物催化电解厌氧耦合工艺装置第43-45页
    2.2 实验仪器和试剂第45-46页
        2.2.1 主要实验仪器第45页
        2.2.2 实验试剂和材料第45-46页
        2.2.3 培养基的配置第46页
    2.3 电化学性能测定方法第46-47页
        2.3.1 阴阳极电极电势及电流测定第46页
        2.3.2 循环伏安曲线第46-47页
        2.3.3 交流阻抗分析第47页
    2.4 化学测定方法第47-48页
        2.4.1 紫外-可见分光光度法第47页
        2.4.2 高效液相色谱法第47-48页
        2.4.3 化学需氧量的测定第48页
    2.5 计算方法第48-50页
第3章 套筒型生物催化电解装置构建及对偶氮染料的脱色效能第50-76页
    3.1 引言第50-51页
    3.2 套筒型双室生物催化电解装置的构建及脱色效能第51-59页
        3.2.1 偶氮染料的脱色效果第51-54页
        3.2.2 电化学性能-交流阻抗谱分析第54-57页
        3.2.3 偶氮染料在阴极的转化机制第57-59页
    3.3 套筒型单室生物催化电解装置的构建及脱色效能第59-74页
        3.3.1 生物阳极-生物阴极联合作用促进脱色第60-62页
        3.3.2 生物阴极微生物对刚果红脱色的作用第62-65页
        3.3.3 电极排布方式对生物催化电解装置电化学特性的影响第65-70页
        3.3.4 电极排布方式对生物催化电解装置脱色效果的影响第70-72页
        3.3.5 偶氮染料生物阳极和生物阴极的脱色机制第72-74页
    3.4 本章小结第74-76页
第4章 套筒型生物催化电解装置工作阴极位置优化及脱色效能第76-92页
    4.1 引言第76-77页
    4.2 阴阳极体积相同情况下阴极位置优化对脱色效能的影响第77-82页
        4.2.1 阴极位置对脱色效能的影响第78-79页
        4.2.2 阴极位置对电流的影响第79-80页
        4.2.3 阴极位置对内阻的影响第80-82页
    4.3 三倍阴极体积情况下阴极位置优化对脱色效能的影响第82-86页
        4.3.1 阴极位置对脱色效能的影响第82-84页
        4.3.2 阴极位置对电流的影响第84-85页
        4.3.3 阴极位置对内阻的影响第85-86页
    4.4 阳极底物浓度对生物催化电解装置脱色效能的影响第86-90页
    4.5 本章小结第90-92页
第5章 套筒型生物催化电解厌氧耦合工艺的构建及脱色效能第92-117页
    5.1 引言第92-93页
    5.2 套筒型生物催化电解厌氧耦合工艺的脱色效能第93-99页
        5.2.1 偶氮染料的降解性能第93-96页
        5.2.2 系统的电化学特性第96-99页
    5.3 工作阴极和厌氧活性污泥反应区相对位置的影响第99-107页
        5.3.1 工作阴极位置对偶氮染料脱色性能的影响第99-101页
        5.3.2 工作阴极位置对pH的影响第101-102页
        5.3.3 工作阴极位置对电势和电流的影响第102-105页
        5.3.4 工作阴极位置对交流阻抗谱的影响第105-107页
    5.4 阴极液流经电极区和厌氧活性污泥区次序的影响第107-112页
        5.4.1 开路和闭路状态下厌氧活性污泥区和电极区的脱色效能第107-109页
        5.4.2 阴极液流向对厌氧活性污泥区和电极区脱色效能的影响第109-110页
        5.4.3 阴极液流向对COD去除效果的影响第110-112页
    5.5 阴极液进水布水方式的影响第112-115页
    5.6 本章小结第115-117页
结论第117-120页
参考文献第120-133页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第133-136页
致谢第136-137页
个人简历第137页

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