作者简历 | 第7-9页 |
摘要 | 第9-12页 |
abstract | 第12-16页 |
第一章 绪论 | 第20-38页 |
1.1 选题背景及研究意义 | 第20-21页 |
1.2 选题国内外研究现状、发展趋势及存在问题 | 第21-35页 |
1.2.1 Fe(Ⅱ)化学氧化研究现状 | 第21-22页 |
1.2.2 微生物还原Fe(Ⅲ)的研究现状 | 第22-31页 |
1.2.3 氧化还原条件波动过程中Fe形态转变及微生物的响应 | 第31-34页 |
1.2.4 存在的问题 | 第34-35页 |
1.3 本论文的研究内容、技术路线和创新点 | 第35-38页 |
1.3.1 研究内容 | 第35-36页 |
1.3.2 技术路线 | 第36-37页 |
1.3.3 创新点 | 第37-38页 |
第二章 Fe(Ⅱ)化学氧化对 Fe(Ⅲ)还原菌存活的影响机制 | 第38-51页 |
2.1 前言 | 第38页 |
2.2 实验材料与方法 | 第38-42页 |
2.2.1 实验材料 | 第38-39页 |
2.2.2 Fe(Ⅱ)氧化对 MR-1 存活的影响 | 第39页 |
2.2.3 Fe(Ⅱ)氧化杀灭 Fe(Ⅲ)还原细菌的机理 | 第39-41页 |
2.2.4 细胞和矿物的观察及表征 | 第41页 |
2.2.5 测试分析 | 第41-42页 |
2.3 结果与讨论 | 第42-49页 |
2.3.1 Fe(Ⅱ)氧化和 MR-1 的失活 | 第42-45页 |
2.3.2 Fe(Ⅱ)氧化杀灭 Fe(Ⅲ)还原细菌的机理 | 第45-49页 |
2.3.3 有氧条件下 Fe(Ⅱ)氧化杀灭 MR-1 的机理总结 | 第49页 |
2.4 本章小结 | 第49-51页 |
第三章 水位波动中 Fe(Ⅱ)化学氧化对 Fe(Ⅲ)还原细菌存活的影响规律 | 第51-62页 |
3.1 前言 | 第51页 |
3.2 实验材料与方法 | 第51-54页 |
3.2.1 实验材料 | 第51页 |
3.2.2 实验装置的设计 | 第51-52页 |
3.2.3 实验过程 | 第52-53页 |
3.2.4 分析测试 | 第53-54页 |
3.3 结果与讨论 | 第54-61页 |
3.3.1 水位波动过程中DO的变化 | 第54-55页 |
3.3.2 水位波动过程中Fe(Ⅱ)氧化规律 | 第55-56页 |
3.3.3 Fe(Ⅱ)氧化对 MR-1 的影响 | 第56-60页 |
3.3.4 水位波动过程中 Fe(Ⅱ)氧化杀灭 MR-1 的机理总结 | 第60-61页 |
3.4 本章小结 | 第61-62页 |
第四章 Fe(Ⅱ)化学氧化对后续 Fe(Ⅲ)还原的作用机制 | 第62-77页 |
4.1 前言 | 第62页 |
4.2 实验材料与方法 | 第62-65页 |
4.2.1 实验材料 | 第62页 |
4.2.2 微生物还原Fe(Ⅲ) | 第62-63页 |
4.2.3 Fe(Ⅲ)的生物可利用性及细菌的活性检测 | 第63-64页 |
4.2.4 分析测试 | 第64页 |
4.2.5 固体样品的表征 | 第64-65页 |
4.3 结果与讨论 | 第65-76页 |
4.3.1 Fe(Ⅱ)氧化对后续微生物还原 Fe(Ⅲ)的影响 | 第65-67页 |
4.3.2 Fe(Ⅱ)氧化促进后续微生物还原 Fe(Ⅲ)的机制 | 第67-74页 |
4.3.3 Fe(Ⅱ)氧化影响后续 Fe(Ⅲ)还原的机理总结 | 第74-76页 |
4.4 本章小结 | 第76-77页 |
第五章 厌氧-有氧交替时沉积物中铁的氧化还原转化与Fe(Ⅲ)还原功能菌群的响应 | 第77-102页 |
5.1 前言 | 第77-78页 |
5.2 实验材料与方法 | 第78-83页 |
5.2.1 实验材料 | 第78页 |
5.2.2 实验过程 | 第78-79页 |
5.2.3 Fe的化学测试分析 | 第79-80页 |
5.2.4 固相表征 | 第80页 |
5.2.5 化学物质形态分析 | 第80页 |
5.2.6 生物测试分析 | 第80-83页 |
5.3 结果与讨论 | 第83-101页 |
5.3.1 无氧-有氧交替过程中沉积物铁形态的转变 | 第83-92页 |
5.3.2 无氧-有氧交替过程中Fe(Ⅲ)还原细菌丰度及群落结构的变化 | 第92-99页 |
5.3.3 环境因子与Fe(Ⅲ)还原微生物之间的相互关系 | 第99-101页 |
5.4 本章小结 | 第101-102页 |
第六章 结论与建议 | 第102-104页 |
6.1 主要结论 | 第102-103页 |
6.2 不足与建议 | 第103-104页 |
致谢 | 第104-106页 |
参考文献 | 第106-129页 |