摘要 | 第2-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第8-22页 |
1.1 氯酚类化合物来源和危害概况 | 第8-9页 |
1.1.1 氯酚类化合物的来源与污染现状 | 第8-9页 |
1.1.2 氯酚类化合物的危害概况 | 第9页 |
1.2 氯酚类的降解研究进展 | 第9-13页 |
1.2.1 氯酚类物理化学处理方法 | 第10-11页 |
1.2.2 氯酚类生物处理方法 | 第11-13页 |
1.3 硫酸盐的来源与危害 | 第13-15页 |
1.3.1 硫酸盐的来源 | 第13-14页 |
1.3.2 硫酸盐的危害 | 第14-15页 |
1.4 硫酸盐的处理方法 | 第15-19页 |
1.4.1 硫酸盐物理化学处理方法 | 第15-16页 |
1.4.2 硫酸盐生物处理 | 第16-17页 |
1.4.3 硫酸盐厌氧处理的主要影响因素 | 第17-18页 |
1.4.4 硫酸盐厌氧降解机理 | 第18-19页 |
1.5 研究目的和意义 | 第19-20页 |
1.6 研究的内容和创新点 | 第20-22页 |
第2章 厌氧与缺氧环境对TCP降解研究 | 第22-29页 |
2.1 材料与方法 | 第22-25页 |
2.1.1 实验仪器及实验污泥 | 第22-23页 |
2.1.2 实验试剂 | 第23-25页 |
2.1.3 实验分析方法 | 第25页 |
2.2 实验过程 | 第25页 |
2.3 结果与讨论 | 第25-28页 |
2.3.1 好氧、厌氧对三氯酚生物降解的影响 | 第25-27页 |
2.3.2 缺氧下三氯酚生物降解机理 | 第27-28页 |
2.4 小结 | 第28-29页 |
第3章 中间产物对TCP生物降解过程的影响 | 第29-35页 |
3.1 材料与方法 | 第29-31页 |
3.1.1 实验仪器 | 第29-31页 |
3.1.2 实验试剂 | 第31页 |
3.1.3 实验分析方法 | 第31页 |
3.2 实验过程 | 第31-32页 |
3.3 结果与讨论 | 第32-34页 |
3.3.1 产物 2,4-DCP对 2,4,6-TCP生物降解的影响 | 第32-33页 |
3.3.2 产物 4-CP对 2,4-DCP生物降解的影响 | 第33页 |
3.3.3 产物 4-CP对 2,4,6-TCP生物降解的影响 | 第33-34页 |
3.4 小结 | 第34-35页 |
第4章 不同电子供体对TCP和硫酸盐生物降解影响 | 第35-42页 |
4.1 材料与方法 | 第35-37页 |
4.1.1 实验试剂与方法 | 第35页 |
4.1.2 生物膜反应器与混合菌的驯化 | 第35-37页 |
4.2 实验过程 | 第37页 |
4.3 结果与讨论 | 第37-40页 |
4.3.1 不同电子供体分别对 2,4.6-TCP和硫酸盐降解速率的影响 | 第37-39页 |
4.3.2 不同电子供体下 2,4,6-TCP降解中间产物的分析 | 第39-40页 |
4.4 小结 | 第40-42页 |
第5章 电子流在TCP还原脱氯和硫酸盐还原中影响 | 第42-52页 |
5.1 材料与方法 | 第42-44页 |
5.1.1 实验试剂与方法 | 第42页 |
5.1.2 生物膜反应器与混合菌的驯化 | 第42-44页 |
5.2 实验过程 | 第44页 |
5.3 结果与讨论 | 第44-51页 |
5.3.1 单独三氯酚生物降解研究 | 第44-46页 |
5.3.2 单独硫酸盐生物降解研究 | 第46-47页 |
5.3.3 混合三氯酚与硫酸盐生物降解研究 | 第47-48页 |
5.3.4 溶解氧与混合条件下三氯酚生物降解的影响 | 第48-51页 |
5.4 小结 | 第51-52页 |
第6章 结论与展望 | 第52-54页 |
6.1 结论 | 第52-53页 |
6.2 展望 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-59页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第59-60页 |
致谢 | 第60-61页 |