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还原脱氯—生物氧化联合作用降解含氯内分泌干扰物

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还原脱氯—生物氧化联合作用降解含氯内分泌干扰物
论文目录
 
摘要第1-7页
ABSTRACT第7-13页
第一章 前言第13-14页
  · 选题的背景及意义第13页
  · 本课题研究内容第13-14页
第二章 文献综述第14-29页
  · 选题的背景及意义第14-17页
    · 环境内分泌干扰物第14-15页
    · 2,4-二氯苯氧乙酸第15-17页
    · 2,4-二氯苯酚第17页
  · 零价铁还原脱氯第17-22页
    · 纳米级零价铁第17-19页
    · 双金属体系第19-21页
    · 纳米级零价铁的稳定化第21-22页
  · 活性污泥法第22-26页
    · 活性污泥法的基本原理第22-23页
    · 活性污泥去除有机物及脱氮除磷第23-24页
    · 活性污泥降解有害有机污染物第24-26页
  · 联用技术的发展第26-27页
  · 本文选题思路第27-28页
  · 小结第28-29页
第三章 实验部分第29-41页
  · 实验主要试剂及仪器第29-30页
    · 主要的实验试剂第29-30页
    · 主要的实验仪器第30页
  · 实验方法及装置第30-35页
    · 制备方法第30-32页
      · 铁粉的预处理第30页
      · Pd/Fe双金属催化剂的制备第30-31页
      · CMC稳定化纳米级零价铁的制备第31-32页
    · 间歇脱氯实验第32页
    · 生物氧化实验第32-35页
      · 污泥驯化第32-33页
      · 污泥序批实验第33-34页
      · 污泥样品的收集与保存第34页
      · 污泥吸附第34-35页
  · 分析方法第35-40页
    · 液相色谱分析方法第35-37页
    · 氯离子分析方法第37-38页
    · 污泥内微生物种群结构分析第38-40页
  · 纳米级零价铁微粒的表征第40-41页
    · 纳米级Pd/Fe及CMC稳定化纳米Pd/Fe的TEM表征第40页
    · 纳米级Pd/Fe及CMC稳定化纳米Pd/Fe的Zeta(ζ)-电位第40页
    · CMC稳定化纳米级Pd/Fe的XPS表征第40-41页
第四章 Pd/Fe双金属还原脱氯第41-69页
  · 还原脱氯2,4-D条件实验第41-51页
    · Pd/Fe体系对2,4-D去除率的影响第41-47页
      · 沉降性能比较第42-43页
      · TEM表征第43-44页
      · Zeta(ζ)-电位第44-45页
      · XPS表征第45-47页
    · 初始pH值的影响第47-49页
    · CMC投加浓度(CMC/Fe)对2,4-D去除率的影响第49-50页
    · 2,4-D还原脱氯反应过程第50-51页
  · 还原脱氯2,4-DCP条件实验第51-66页
    · 2,4-DCP还原脱氯途径第51-54页
    · CMC-stabilized-nPd/Fe含量对2,4-DCP去除率的影响第54-55页
    · 钯化率(Pd/Fe)的影响第55-56页
    · CMC投加浓度(CMC/Fe)对2,4-DCP去除率的影响第56-57页
    · 搅拌器转速的影响第57-58页
    · 初始pH值的影响第58-59页
    · 反应温度的影响第59-60页
    · 反应动力学第60-66页
      · 钯化率对2,4-DCP脱氯速率的影响第61-63页
      · 初始pH对2,4-DCP脱氯速率的影响第63-64页
      · 反应温度对2,4-DCP脱氯速率的影响第64-66页
  · 2,4-D与2,4-DCP还原脱氯的比较第66-67页
  · 本章小结第67-69页
第五章 活性污泥生物氧化第69-82页
  · 活性污泥驯化第69-71页
  · 基因组DNA的提取和16S rDNA V3区扩增第71-72页
  · 活性污泥驯化过程中微生物群落分析第72-76页
  · 生物氧化条件实验第76-79页
    · 初始pH对PA降解效果的影响第76-77页
    · 活性污泥量对PA降解效果的影响第77-78页
    · 初始PA浓度对降解效果的影响第78页
    · 温度对PA降解效果的影响第78-79页
  · 活性污泥体系的吸附第79-81页
  · 本章小结第81-82页
第六章 结论与展望第82-85页
  · 结论第82-83页
  · 展望第83-85页
参考文献第85-93页
致谢第93-94页
攻读学位期间发表的学术论文目录第94页

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