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电渗析-微生物技术修复油污土壤的效能及影响因素研究

摘要第1-6页
Abstract第6-18页
第1章 绪论第18-45页
   ·课题背景第18-19页
     ·石油污染土壤的途径第18页
     ·石油污染土壤的危害第18-19页
   ·石油污染土壤的修复技术概述第19-21页
     ·物理修复技术第19-20页
     ·化学修复技术第20页
     ·生物修复技术第20-21页
   ·土壤电动修复技术研究第21-30页
     ·电动修复及修复机制第21-23页
     ·土壤中有机污染物在电场中的行为及研究进展第23-26页
     ·电动修复土壤中有机污染物的工艺研究第26-28页
     ·土壤电动修复技术的评估及发展趋势第28-30页
   ·环糊精在土壤有机物修复中的应用研究第30-34页
     ·环糊精的分子结构特征第30-31页
     ·环糊精促进有机物增溶的机理及其影响因素第31-32页
     ·环糊精强化土壤有机物修复的研究进展第32-34页
     ·环糊精的应用安全性分析第34页
   ·石油污染土壤的微生物修复技术研究第34-42页
     ·微生物降解石油的机理第35-39页
     ·微生物降解石油过程的关键因素第39-40页
     ·微生物的群落结构分析第40-42页
     ·微生物修复技术的优势及存在问题第42页
   ·本课题的目的意义及来源第42-43页
   ·本课题的主要研究内容及技术路线第43-45页
第2章 试验材料与方法第45-54页
   ·试验材料及仪器第45页
   ·常规参数的测定方法第45-48页
     ·石油含量分析第45-46页
     ·土壤的呼吸强度分析第46-47页
     ·土壤pH 及含水率分析第47页
     ·生物表面活性剂分析第47-48页
   ·细菌的种群结构分析第48-50页
     ·土壤细菌基因组的提取第48页
     ·PCR 扩增第48页
     ·DGGE第48-49页
     ·银染第49页
     ·条带的克隆测序第49页
     ·生物信息学分析第49-50页
   ·细菌的鉴定方法第50-52页
     ·细菌的形态学鉴定第50-51页
     ·细菌的165 rRNA 鉴定第51-52页
   ·酶活性分析第52页
     ·脱氢酶活性分析第52页
     ·过氧化氢酶活性分析第52页
   ·β-CD 的分析方法第52-54页
第3章 老化石油污染土壤的性质分析第54-63页
   ·引言第54页
   ·土壤样品的采集第54-55页
   ·石油含量分析第55页
   ·pH 分析第55-56页
   ·含水率分析第56-57页
   ·呼吸强度分析第57-58页
   ·酶含量分析第58-59页
   ·微生物的种群结构分析第59-61页
     ·基因组DNA 的提取及PCR 扩增效果第59页
     ·DGGE 指纹图谱第59-60页
     ·细菌的种群特征分析第60-61页
   ·本章小结第61-63页
第4章 石油增溶剂及其应用条件的选择第63-78页
   ·引言第63-64页
   ·典型增溶剂促进石油解吸效果第64-66页
     ·解吸试验方案第64页
     ·石油的解吸效果第64-66页
   ·β-环糊精促进石油解吸的动力学分析第66-68页
     ·解吸的动力学模型第66-67页
     ·解吸模型拟合的动力学过程第67-68页
   ·β-环糊精促进石油解吸的机理分析第68-72页
     ·增溶机理第68-70页
     ·石油污染物的组分变化第70-72页
   ·β-环糊精促进石油解吸的影响第72-75页
     ·试验方案第72-73页
     ·初始pH 对解吸效果的影响第73-74页
     ·钙离子强度对解吸效果的影响第74-75页
   ·β-CD 的吸附损失第75-77页
     ·吸附的过程分析第75-76页
     ·吸附等温线模型第76-77页
   ·本章小结第77-78页
第5章 电渗析修复石油污染土壤研究第78-99页
   ·引言第78-79页
   ·电修复装置及试验方案第79-81页
     ·单阳极单阴极电修复试验第79-80页
     ·多阳极单阴极电修复试验第80-81页
   ·电极材料及修复方式的选择第81-83页
   ·电场强度对单阳极单阴极工艺修复效果的影响第83-95页
     ·电场强度对TPH 去除的影响第83页
     ·修复机理分析第83-87页
     ·pH 及呼吸强度的变化第87-88页
     ·酶特征的变化第88-89页
     ·细菌的种群特征变化第89-92页
     ·电流变化及能耗分析第92-95页
   ·多阳极单阴极电修复效果第95-98页
     ·修复效果及分析第95-96页
     ·pH 变化第96-97页
     ·微生物的群落结构分析第97页
     ·电流变化及能耗分析第97-98页
   ·本章小结第98-99页
第6章 石油降解菌株的筛选及降解条件研究第99-118页
   ·引言第99-100页
   ·石油降解菌株的筛选鉴定第100页
     ·筛选过程第100页
   ·菌株的形态特征分析第100-102页
     ·菌落形态第100-101页
     ·菌株的微观形态第101-102页
   ·菌株的165 rRNA 鉴定及进化地位第102-104页
     ·菌株的DNA 提取及PCR 扩增第102-103页
     ·菌株的1651 RNA 克隆测序及系统进化树第103-104页
   ·菌株的生长代谢过程及影响因素分析第104-115页
     ·试验方案第104页
     ·菌株的生长曲线及pH 变化第104-105页
     ·菌株生长及代谢过程的动力学模型第105-110页
     ·初始pH 对菌株生长的影响及生长模型验证第110-111页
     ·菌株降解TPH 的机理分析第111-115页
   ·复配菌群降解阳极土壤中石油效果的优化第115-117页
     ·试验方案第115-116页
     ·菌株最佳投加量的正交试验研究第116页
     ·初始pH 对复配菌群降解石油效果的影响第116-117页
   ·本章小结第117-118页
第7章 电动-微生物组合工艺修复的小试研究第118-134页
   ·引言第118页
   ·试验方案第118-119页
   ·营养底物对生物修复效果的影响第119-125页
     ·氮源的影响第119-122页
     ·磷源的影响第122-123页
     ·铁镁的影响第123-125页
   ·β-CD 对修复效果的促进作用第125-127页
     ·β-CD 投加量对TPH 去除的影响第125-126页
     ·修复过程的pH 变化第126-127页
     ·修复过程的细菌种群特征第127页
   ·强化反硝化作用对修复效果的影响第127-131页
     ·N0_3-N 投加对去除TPH 的影响第127-129页
     ·修复过程的pH 变化第129-130页
     ·修复过程的细菌种群特征第130页
     ·土壤中的TPH 变化第130-131页
   ·载体投加对修复效果的影响第131-133页
     ·不同载体对TPH 去除的强化第131-132页
     ·修复过程的pH 变化第132-133页
   ·本章小结第133-134页
结论第134-136页
参考文献第136-153页
攻读学位期间发表的学术论文及其他成果第153-155页
致谢第155-156页
个人简历第156页

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