生物电化学系统强化1,2-二氯乙烷还原分解
生物电化学系统强化1,2-二氯乙烷还原分解【摘要】:1,2-二氯乙烷(1,2-dichloroethane,1,2-DCA)作为一种典型的挥发性氯代脂肪烃,被广泛用作溶剂和化学合成
【学位授予单位】:哈尔滨工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:X703.1
【目录】:
- 摘要4-5
- ABSTRACT5-10
- 第1章 绪论10-20
- 1.1 课题背景10
- 1.2 氯代脂肪烃处置现状10-12
- 1.2.1 物理法10-11
- 1.2.2 化学法11-12
- 1.2.3 生物法12
- 1.3 生物电化学系统的研究现状12-18
- 1.3.1 生物电化学系统的发展12-13
- 1.3.2 电活性微生物及其电子传递过程13-15
- 1.3.3 生物电化学系统应用15-18
- 1.4 课题目的及主要研究内容18-20
- 1.4.1 课题来源18
- 1.4.2 课题目的及意义18
- 1.4.3 主要研究内容18-19
- 1.4.4 技术路线图19-20
- 第2章 实验材料和方法20-25
- 2.1 实验装置20
- 2.2 实验试剂及培养液配方20-21
- 2.2.1 实验试剂20-21
- 2.2.2 培养基配方21
- 2.2.3 菌源21
- 2.3 1,2-二氯乙烷及乙烯检测方法21-23
- 2.4 电化学分析方法23
- 2.5 阴极生物膜群落分析23
- 2.6 计算方法23-25
- 2.6.1 电路电流23
- 2.6.2 电路电流库仑数23-24
- 2.6.3 电流效率24
- 2.6.4 1,2-二氯乙烷降解率24
- 2.6.5 乙烯转化率24-25
- 第三章生物阴极降解 1,2-二氯乙烷可行性研究25-39
- 3.1 引言25
- 3.2 生物阴极的启动25-27
- 3.2.1 生物阴极启动阶段降解率变化情况25-26
- 3.2.2 生物阴极启动阶段电势电流变化情况26-27
- 3.3 生物阴极降解 1,2-二氯乙烷的效能27-28
- 3.4 生物阴极降解 1,2-二氯乙烷产物28-31
- 3.4.1 生物阴极降解途径及产物分析28-30
- 3.4.2 生物阴极降解产物生成情况30-31
- 3.5 生物阴极降解 1,2-二氯乙烷电流电势变化31
- 3.6 生物阴极与开路生物阴极电化学阴极的降解 1,2-二氯乙烷效能比较31-34
- 3.6.1 降解效能及电流变化比较32-34
- 3.6.2 产物生成情况比较34
- 3.7 生物阴极电化学活性测试34-35
- 3.8 阴极生物膜群落结构分析35-37
- 3.8.1 菌门水平群落结构分析35-36
- 3.8.2 菌纲水平群落结构分析36
- 3.8.3 菌属水平群落结构分析36-37
- 3.9 本章小节37-39
- 第4章 生物阴极还原分解 1,2-二氯乙烷的影响因素研究39-62
- 4.1 引言39
- 4.2 生物电化学体系的启动39-43
- 4.3 不同外加电压对 1,2 二氯乙烷降解效能影响43-47
- 4.3.1 不同电压条件下降解速率43-44
- 4.3.2 不同电压条件下降解率随时间变化44-45
- 4.3.3 不同电压条件对产物生成的影响45-46
- 4.3.4 不同外加电压条件对电流值的影响46-47
- 4.4 不同初始浓度对 1,2-二氯乙烷降解效能影响47-54
- 4.4.1 不同初始浓度对降解速率影响48-50
- 4.4.2 不同初始浓度对降解率的影响50
- 4.4.3 不同初始浓度对于产物生成的影响50-52
- 4.4.4 不同初始浓度对电流电势影响52-54
- 4.5 碳源变化对生物阴极降解 1,2-二氯乙烷效能的影响54-61
- 4.5.1 碳源变化对降解效能的影响54-56
- 4.5.2 碳源变化对降解率的影响56-57
- 4.5.3 碳源变化对产物生成的影响57-59
- 4.5.4 碳源变化对电流电势的影响59-60
- 4.5.5 无机碳源条件下生物阴极电流效率60-61
- 4.6 本章小结61-62
- 结论62-63
- 参考文献63-70
- 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果70-72
- 致谢72
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