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微生物电化学系统在水处理杀菌、脱氮及一氧化碳生物传感器的研究

摘要第5-8页
Abstract第8-10页
第一章 绪论第14-33页
    1.1 前言第14-15页
    1.2 MES的定义和基本原理第15-19页
        1.2.1 MFC简介第15-16页
        1.2.2 MEC简介第16-17页
        1.2.3 MES基本原理第17-19页
    1.3 MES发展应用以及研究现状第19-26页
        1.3.1 MES用于生物电合成有机/无机化学品第20-21页
        1.3.2 MES用于水体污染物的去除第21-24页
        1.3.3 微生物电传感器第24-25页
        1.3.4 废弃资源的回收利用第25-26页
    1.4 MES用于水体杀菌净化第26-27页
    1.5 MES反硝化第27-31页
        1.5.1 MES反硝化的原理第27-29页
        1.5.2 MES反硝化的研究现状第29-31页
    1.6 本论文研究目的以及主要研究内容第31-33页
        1.6.1 研究目的第31页
        1.6.2 本文研究的研究路线第31-32页
        1.6.3 本文主要研究内容第32-33页
第二章 微生物电芬顿系统用于水处理过程大肠杆菌消毒的研究第33-55页
    2.1 材料与方法第34-40页
        2.1.1 阳极产电菌接种物来源及预处理第34-35页
        2.1.2 实验装置第35-36页
        2.1.3 接种与启动第36-38页
        2.1.4 常规试验分析方法第38-39页
        2.1.5 扫描电镜前处理第39页
        2.1.6 大肠杆菌的来源及平板计数法第39-40页
        2.1.7 电-芬顿消毒试验设计第40页
    2.2 结果与讨论第40-53页
        2.2.1 微生物电芬顿系统对大肠杆菌的灭活作用可行性分析第40-45页
        2.2.2 外加电压对系统消毒作用的影响第45-48页
        2.2.3 阴极曝气量对系统消毒作用的影响第48-50页
        2.2.4 亚铁浓度对系统消毒作用的影响第50-51页
        2.2.5 生物电芬顿消毒的主要机理分析第51-53页
    2.3 本章小结第53-55页
第三章 铜绿假单胞菌Pseudomonas aeruginosa CP1作为生物阴极用于水处理反硝化的运行条件优化第55-70页
    3.1 材料与方法第55-60页
        3.1.1 菌种来源及培养方法第55-57页
        3.1.2 主要仪器第57页
        3.1.3 分析方法第57页
        3.1.4 实验计划第57-60页
    3.2 结果与讨论第60-63页
        3.2.1 P.aeruginosa CP1在电场刺激下的反硝化能力第60-63页
    3.3 Plackett–Burman实验第63-64页
    3.4 基于中心组合设计CCD的响应面实验第64-66页
    3.5 Lab-scaleMEC实验第66-68页
    3.6 本章小结第68-70页
第四章 铜绿假单胞菌Pseudomonas aeruginosa CP1在NO电化学还原过程中的电子传递作用第70-81页
    4.1 材料与方法第71-73页
        4.1.1 菌种来源及培养方法第71页
        4.1.2 菌体浓度测试第71页
        4.1.3 使用的气体来源第71页
        4.1.4 实验主要设备第71页
        4.1.5 玻碳电极的预处理第71-72页
        4.1.6 循环伏安分析方法第72-73页
        4.1.7 电化学阻抗谱的测试方法第73页
        4.1.8 一氧化氮和氧化亚氮的测试方法第73页
    4.2 结果与讨论第73-79页
        4.2.1 铜绿假单胞菌在O_2和NO电化学还原过程中的作用第73-76页
        4.2.2 NO生物电化学还原过程的电子传递途径分析第76-79页
    4.3 本章小结第79-81页
第五章 基于微生物燃料电池制备一氧化碳毒性传感器第81-91页
    5.1 材料与方法第82-84页
        5.1.1 反应装置第82页
        5.1.2 铂/碳空气阴极的制备第82页
        5.1.3 接种和启动第82页
        5.1.4 一氧化碳传感器的运行测试第82-84页
        5.1.5 化学试剂与分析方法第84页
    5.2 结果与讨论第84-90页
        5.2.1 CO生物电化学传感器的性能测试第84-87页
        5.2.2 CO生物电化学传感器的响应时间第87-89页
        5.2.3 CO生物电化学传感器的不足和应用前景第89-90页
    5.3 本章小结第90-91页
结论与展望第91-97页
    1 本文的主要研究结论第91-93页
    2 本课题的主要创新点第93-94页
    3 展望和不足第94-97页
        3.1 展望第94-95页
        3.2 系统成本研究的不完善第95页
        3.3 实际应用的瓶颈第95-97页
参考文献第97-112页
攻读博士学位期间取得的研究成果第112-114页
致谢第114-116页
附件第116页

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