摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第11-26页 |
1.1 厌氧消化技术研究现状 | 第11-16页 |
1.1.1 厌氧消化技术发展历程与基础理论 | 第11-13页 |
1.1.2 产甲烷菌特性简述 | 第13-14页 |
1.1.3 厌氧消化产甲烷影响因素 | 第14-16页 |
1.2 金属Fe对厌氧消化产甲烷的影响 | 第16-19页 |
1.3 Fe_3O_4NPs概述及其应用 | 第19-24页 |
1.3.1 Fe_3O_4NPs的研究进展 | 第19-21页 |
1.3.2 Fe_3O_4NPs在污水处理中的应用 | 第21-24页 |
1.4 研究目的、意义及主要内容 | 第24-26页 |
1.4.1 研究目的与意义 | 第24页 |
1.4.2 研究内容 | 第24-26页 |
第2章 实验材料与方法 | 第26-35页 |
2.1 实验材料 | 第26-28页 |
2.1.1 接种污泥 | 第26-27页 |
2.1.2 实验药品 | 第27页 |
2.1.3 实验仪器 | 第27-28页 |
2.2 实验设计 | 第28-31页 |
2.2.1 序批式静态实验 | 第28-29页 |
2.2.2 半连续流式实验 | 第29-31页 |
2.3 实验方法 | 第31-35页 |
2.3.1 化学分析测试方法 | 第31-33页 |
2.3.2 修正Gompertz方程 | 第33-34页 |
2.3.3 微生物分析测试方法 | 第34-35页 |
第3章Fe_3O_4NPs对厌氧消化产甲烷作用的影响 | 第35-49页 |
3.1 Fe_3O_4NPs对模拟废水CODCr吸附去除作用 | 第35-36页 |
3.2 Fe_3O_4NPs对厌氧降解CODCr的影响 | 第36-38页 |
3.3 Fe_3O_4NPs对系统环境参数的影响 | 第38-40页 |
3.3.1 Fe_3O_4NPs对系统p H的影响 | 第38页 |
3.3.2 Fe_3O_4NPs对系统ORP的影响 | 第38-40页 |
3.4 Fe_3O_4NPs对产气量、产甲烷量的影响 | 第40-46页 |
3.4.1 Fe_3O_4NPs对累积产气量的影响 | 第40-42页 |
3.4.2 Fe_3O_4NPs对产甲烷量的影响 | 第42-46页 |
3.5 厌氧产气、产甲烷过程动力学参数拟合 | 第46-48页 |
3.6 本章小结 | 第48-49页 |
第4章Fe_3O_4NPs赋存状态对厌氧消化系统影响 | 第49-62页 |
4.1 最优投配条件对厌氧产甲烷反应器运行状态的影响 | 第49-50页 |
4.2 Fe_3O_4NPs对系统中Fe赋存形态的影响 | 第50-56页 |
4.2.1 Fe_3O_4NPs对消化液中Fe2+/Fe3+的影响 | 第50-52页 |
4.2.2 Fe_3O_4NPs对厌氧污泥中不同形态铁分布的影响 | 第52-56页 |
4.3 Fe_3O_4NPs对种间电子传递作用影响分析 | 第56-57页 |
4.4 厌氧体系红外光谱谱图分析 | 第57-60页 |
4.5 本章小结 | 第60-62页 |
第5章Fe_3O_4NPs对厌氧消化产甲烷微生物的影响 | 第62-71页 |
5.1 Fe_3O_4NPs对厌氧污泥中辅酶F420、CoM含量的影响 | 第62-63页 |
5.2 Fe_3O_4NPs对厌氧产甲烷体系影响的荧光光谱分析 | 第63-65页 |
5.3 Fe_3O_4NPs对厌氧微生物多样性与丰度的影响 | 第65-70页 |
5.4 本章小结 | 第70-71页 |
结论 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-80页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果 | 第80-82页 |
致谢 | 第82页 |