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微电场刺激下多氯联苯厌氧还原脱氯过程的强化研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-29页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 多氯联苯微生物脱氯还原简介第13-19页
        1.2.1 多氯联苯微生物脱氯还原机理第13-15页
        1.2.2 多氯联苯微生物法转化去除的研究进展第15-17页
        1.2.3 多氯联苯微生物脱氯还原存在的问题第17-18页
        1.2.4 相关脱卤功能微生物第18-19页
    1.3 微生物电化学系统的原理及特点第19-23页
        1.3.1 微生物电化学系统的基本原理第19-20页
        1.3.2 微生物电化学系统的电子传递机制第20-23页
        1.3.3 微生物电化学系统中生物催化的作用机理第23页
    1.4 微生物电化学系统应用于污染物去除的研究进展第23-26页
        1.4.1 BES阳极体系用于污染物去除第24页
        1.4.2 BES阴极体系用于污染物去除第24-26页
    1.5 本课题研究内容与意义第26-29页
        1.5.1 本课题研究内容第27页
        1.5.2 本课题研究意义第27-28页
        1.5.3 本课题研究路线第28-29页
第二章 实验材料与方法第29-39页
    2.1 实验仪器与化学试剂第29-30页
    2.2 微生物电化学系统的构建第30-32页
        2.2.1 反应器的构型与安装第30-31页
        2.2.2 电极材料及离子交换膜第31页
        2.2.3 反应体系中生物营养液的组成第31-32页
    2.3 接种底泥沉积物的来源、培养及接种第32-33页
        2.3.1 接种底泥沉积物的来源、培养第32-33页
        2.3.2 接种底泥沉积物的接种第33页
    2.4 样品的预处理及检测第33-37页
        2.4.1 底泥样品的预处理及气相色谱质谱测定第33-36页
        2.4.2 底泥样品的TOC预处理及测定第36-37页
        2.4.3 微生物电化学系统的生物电流监测第37页
    2.5 分子生物学检测第37-39页
        2.5.1 DNA提取及PCR扩增第37-38页
        2.5.2 高通量测序技术第38-39页
第三章 微生物电化学-阳极体系中多氯联苯的强化厌氧还原脱氯第39-53页
    3.1 引言第39-40页
    3.2 实验材料与方法第40-41页
        3.2.1 反应器的构建第40-41页
        3.2.2 反应器的接种与运行第41页
    3.3 实验结果与讨论第41-52页
        3.3.1 PCB61在生物阳极MEC中的脱氯还原第41-44页
        3.3.2 生物阳极的电流密度变化趋势第44-45页
        3.3.3 底泥中有机碳含量的变化差异第45-46页
        3.3.4 底泥微生物的的分子生物学分析第46-51页
        3.3.5 研究意义第51-52页
    3.4 小结第52-53页
第四章 微生物电化学-阴极体系中多氯联苯的强化厌氧还原脱氯第53-80页
    4.1 引言第53-54页
    4.2 实验材料与方法第54-56页
        4.2.1 反应器的构建第54页
        4.2.2 反应器的接种与运行第54-56页
    4.3 实验结果与讨论第56-78页
        4.3.1 PCB61的厌氧脱氯及还原产物情况第56-60页
        4.3.2 PCB61还原程度、脱氯途径及动力学模拟第60-62页
        4.3.3 底泥微生物的的分子生物学分析第62-78页
    4.4 两种体系还原效能和微生物群落特征的比较第78-79页
    4.5 小结第79-80页
结论第80-82页
参考文献第82-97页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第97-99页
致谢第99-100页
附件第100页

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