摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-22页 |
1.1 研究背景及意义 | 第8页 |
1.2 DOM的研究进展 | 第8-9页 |
1.3 HS的研究进展 | 第9-16页 |
1.3.1 HS的组成和结构 | 第9-10页 |
1.3.2 HS在生态修复过程中发挥的作用 | 第10-14页 |
1.3.3 HS氧化还原官能团的研究进展 | 第14-16页 |
1.4 微生物还原水铁矿的影响因素 | 第16-18页 |
1.4.1 微生物 | 第16-17页 |
1.4.2 DOM的浓度 | 第17页 |
1.4.3 温度 | 第17-18页 |
1.4.4 pH值 | 第18页 |
1.5 HS官能团的光谱法研究进展 | 第18-19页 |
1.6 研究内容 | 第19-21页 |
1.7 技术路线图 | 第21-22页 |
2 实验材料和方法 | 第22-28页 |
2.1 实验试剂和材料 | 第22-23页 |
2.1.1 实验主要试剂 | 第22-23页 |
2.2 实验主要仪器设备 | 第23页 |
2.3 实验方法 | 第23-28页 |
2.3.1 实验试剂的制备 | 第23-24页 |
2.3.2 微生物实验方法 | 第24-25页 |
2.3.3 测量方法 | 第25-28页 |
3 DOM对Shewanella oneidensis MR-1还原水铁矿的影响 | 第28-34页 |
3.1 DOM及组分对Shewanella oneidensis MR-1还原水铁矿的影响 | 第28-30页 |
3.2 HA和FA的混合物对Shewanella oneidensis MR-1还原水铁矿的影响 | 第30-33页 |
3.2.1 HA与FA的混合物与单独HA或FA分子的电子转移能力的差异 | 第30-32页 |
3.2.2 HA与FA不同配比的混合物的电子转移能力的差异 | 第32-33页 |
3.3 本章小结 | 第33-34页 |
4 不同环境条件下HS对Shewanella oneidensis MR-1还原水铁矿的影响 | 第34-42页 |
4.1 温度对HS加速微生物降解水铁矿的影响 | 第34-37页 |
4.2 环境pH值对HA加速微生物降解水铁矿的影响 | 第37-39页 |
4.3 本章小结 | 第39-42页 |
5 不同环境条件下DOM的官能团组成 | 第42-58页 |
5.1 不同浓度的PPHA、PPFA与PPDOM的官能团 | 第42-47页 |
5.2 不同HA与FA浓度配比的混合物的官能团 | 第47-52页 |
5.3 不同pH值环境中HA的官能团 | 第52-56页 |
5.4 本章小结 | 第56-58页 |
6 结论与展望 | 第58-60页 |
6.1 结论 | 第58-59页 |
6.2 展望 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-68页 |
个人简介 | 第68-70页 |
导师简介 | 第70-72页 |
获得成果目录 | 第72-74页 |
致谢 | 第74页 |