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生物电化学系统降解氟代硝基苯性能及机理研究

摘要第3-6页
ABSTRACT第6-8页
第1章 绪论第11-22页
    1.1 废水中氟代硝基苯的来源及危害第11-13页
        1.1.1 氟代硝基苯的来源第11页
        1.1.2 氟代硝基苯的特点及危害第11页
        1.1.3 氟代硝基苯废水处理现状第11-13页
    1.2 生物电化学系统概述第13-20页
        1.2.1 生物电化学系统的基本工作原理第13-14页
        1.2.2 BESs中生物阳极氧化去除污染物研究进展第14-15页
        1.2.3 BESs中生物阴极还原去除污染物研究进展第15-19页
        1.2.4 BESs强化污染物降解机理第19-20页
    1.3 主要研究内容第20-21页
    1.4 技术路线第21-22页
第2章 氟代硝基苯在生物与生物电化学系统中的降解差异分析第22-38页
    2.1 前言第22页
    2.2 材料与方法第22-27页
        2.2.1 实验试剂及培养基组成第22-23页
        2.2.2 实验材料第23-24页
        2.2.3 测试与分析方法第24-27页
        2.2.4 反应器启动与运行第27页
    2.3 结果与讨论第27-37页
        2.3.1 单室BES_(p-FNB)和BS_(p-FNB)降解p-FNB的驯化性能第27-29页
        2.3.2 以p-FA替代p-FNB后的动力学差异第29-30页
        2.3.3 单室BES_(p-FA)和BS_(p-FA)降解p-FA的驯化性能第30-31页
        2.3.4 p-FNB在BES_(p-FNB)和BS_(p-FNB)中的代谢途径第31-33页
        2.3.5 BES和BS中微生物群落结构第33-37页
    2.4 本章小结第37-38页
第3章 BESs对单氟代硝基苯降解的普适性潜力研究第38-49页
    3.1 前言第38页
    3.2 材料与方法第38-39页
        3.2.1 实验试剂及培养基组成第38页
        3.2.2 实验材料第38页
        3.2.3 分析测试方法第38-39页
        3.2.4 反应器启动与运行第39页
    3.3 结果与讨论第39-47页
        3.3.1 单氟硝基苯类化合物在单室BES中的降解性能第39-40页
        3.3.2 单氟硝基苯类化合物在单室BES中的降解动力学第40-42页
        3.3.3 单氟代硝基苯的电荷分布及脱氟反应势垒分析第42-44页
        3.3.4 微生物群落结构第44-47页
    3.4 本章小结第47-49页
第4章 BES阴极、阳极协同降解p-FNB机理研究第49-58页
    4.1 前言第49页
    4.2 材料与方法第49-51页
        4.2.1 实验试剂及培养基组成第49页
        4.2.2 实验材料第49-50页
        4.2.3 分析测试方法第50页
        4.2.4 反应器启动与运行第50-51页
    4.3 结果与讨论第51-57页
        4.3.1 BES中阴极阳极协同降解p-FNB机理第51-55页
        4.3.2 微生物在降解p-FNB过程中的电子传递机制第55-57页
    4.4 本章小结第57-58页
第5章 结论与建议第58-61页
    5.1 主要结论第58-59页
    5.2 主要创新点第59页
    5.3 存在的问题及建议第59-61页
参考文献第61-68页
攻读硕士学位期间发表论文及其他研究成果第68-70页
致谢第70-71页

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