摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
主要符号对照表 | 第8-11页 |
前言 | 第11-12页 |
第1章 文献综述 | 第12-24页 |
·食品加工废水的种类与主要处理方法 | 第12-14页 |
·食品加工废水的种类 | 第12页 |
·食品加工废水的主要处理方法 | 第12-14页 |
·高浓度氨氮废水处理方法及现状 | 第14-18页 |
·物化法 | 第14页 |
·生物法 | 第14-18页 |
·废水处理系统的微生态学研究进展 | 第18-21页 |
·PCR-DGGE技术 | 第18-19页 |
·FISH技术 | 第19页 |
·末端限制性片段长度多态性分析 | 第19-20页 |
·16S rDNA PCR扩增片段核苷酸序列分析 | 第20页 |
·随机扩增多态性分析 | 第20页 |
·实时荧光定量RT-PCR | 第20-21页 |
·基因克隆文库分析方法 | 第21页 |
·论文的研究意义和研究内容 | 第21-24页 |
·论文研究的意义与内容 | 第21-22页 |
·论文研究技术框架 | 第22-24页 |
第2章 材料与方法 | 第24-36页 |
·材料和仪器 | 第24-27页 |
·试剂 | 第24-25页 |
·仪器 | 第25-26页 |
·接种污泥 | 第26页 |
·模拟废水与微生物培养基组分 | 第26-27页 |
·化学分析方法 | 第27-32页 |
·COD测定方法 | 第27-28页 |
·氨氮的测定方法 | 第28-29页 |
·亚硝态氮的测定方法 | 第29-30页 |
·硝态氮的测定方法 | 第30-31页 |
·污泥浓度(MLSS)的测定方法 | 第31页 |
·pH测定方法 | 第31-32页 |
·DO的测定方法 | 第32页 |
·微生物多样性及分子生态学的研究方法 | 第32-36页 |
·分子生物学实验的基本操作方法 | 第32-33页 |
·分子生态学实验的基本操作方法 | 第33-36页 |
第3章 SBR反应器处理高浓度氨氮废水工艺的研究 | 第36-52页 |
·引言 | 第36页 |
·处理高浓度氨氮废水亚硝化反应的研究 | 第36-43页 |
·实验装置 | 第36-37页 |
·处理高浓度氨氮废水亚硝化反应的启动 | 第37-40页 |
·环境因素对反应器处理高浓度氨氮废水亚硝化性能的影响 | 第40-42页 |
·反应器稳定运行阶段系统的亚硝化性能 | 第42-43页 |
·反应器处理高浓度氨氮废水硝化反应的研究 | 第43-49页 |
·反应器处理高浓度氨氮废水硝化反应的启动 | 第43-45页 |
·环境因素对反应器处理高浓度氨氮废水硝化性能的影响 | 第45-48页 |
·反应器稳定运行阶段系统的硝化性能 | 第48-49页 |
·污泥的性状 | 第49页 |
·小结 | 第49-52页 |
第4章 填充式反应器处理高浓度氨氮废水的研究 | 第52-58页 |
·引言 | 第52页 |
·实验装置 | 第52-53页 |
·填充床反应器启动 | 第53-54页 |
·反应器启动阶段氮素的变化 | 第53-54页 |
·反应器启动阶段污泥浓度的变化 | 第54页 |
·环境条件对于反应器的影响 | 第54-57页 |
·HRT对于氮素去除的影响 | 第54-55页 |
·pH值对于反应器去除氨氮的影响 | 第55页 |
·溶解氧浓度对于反应器去除氨氮的影响 | 第55-56页 |
·温度对于氨氮去除的影响 | 第56-57页 |
·反应器稳定运行阶段系统的硝化性能 | 第57页 |
·小结 | 第57-58页 |
第5章 SBR反应器内氨氧化细菌的分离及分子生态学研究 | 第58-70页 |
·引言 | 第58页 |
·氨氧化细菌的纯化分离与筛选 | 第58-62页 |
·氨氧化细菌的筛选 | 第58-59页 |
·氨氧化细菌的氨氧化作用 | 第59-62页 |
·反应器中微生物氨氧化细菌的多样性研究 | 第62-68页 |
·基因文库的构建 | 第62-65页 |
·限制性酶切反应分析 | 第65-67页 |
·基因文库的分析 | 第67-68页 |
·小结 | 第68-70页 |
第6章 结论与展望 | 第70-72页 |
·结论 | 第70-71页 |
·展望 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
作者简介 | 第81-82页 |
附件 | 第82页 |