摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
1 绪论 | 第9-24页 |
·生物吸附剂的种类 | 第10-12页 |
·细菌 | 第10页 |
·真菌 | 第10-11页 |
·藻类 | 第11页 |
·农林废弃物 | 第11-12页 |
·影响生物吸附过程的主要因素 | 第12-14页 |
·pH值 | 第12页 |
·温度 | 第12-13页 |
·吸附平衡时间 | 第13页 |
·共存离子 | 第13页 |
·代谢底物 | 第13页 |
·金属离子浓度 | 第13页 |
·菌体投加量 | 第13-14页 |
·其他因素 | 第14页 |
·生物吸附的机理 | 第14-16页 |
·细胞外富集/沉淀 | 第14页 |
·细胞表面吸附/沉淀 | 第14-15页 |
·胞内吸附/沉淀/转化 | 第15-16页 |
·吸附平衡模型 | 第16-18页 |
·Langmuir型和Freundlich型吸附模式 | 第16-17页 |
·Redlich-Peterson吸附模式 | 第17页 |
·扩展Langmuir和Freundlich型吸附模式 | 第17-18页 |
·生物吸附动力学 | 第18-19页 |
·铬的危害 | 第19-20页 |
·酵母菌应用于生物吸附的形式 | 第20-22页 |
·本课题的研究内容及研究意义 | 第22-24页 |
·本课题的研究内容 | 第22-23页 |
·本课题的研究意义 | 第23-24页 |
2 自絮凝酵母去除Cr(Ⅵ)的影响因素研究 | 第24-38页 |
·引言 | 第24页 |
·实验材料与仪器 | 第24-26页 |
·微生物吸附剂的来源 | 第24-25页 |
·培养方法 | 第25页 |
·常用实验设备 | 第25页 |
·常用主要试剂的配制 | 第25-26页 |
·实验方法 | 第26-29页 |
·Cr(Ⅵ)及总Cr测定方法、原理、步骤及干扰 | 第26-28页 |
·pH对于自絮凝酵母吸附Cr(Ⅵ)的影响 | 第28页 |
·吸附平衡时间对于自絮凝酵母吸附Cr(Ⅵ)的影响 | 第28页 |
·温度对于自絮凝酵母吸附Cr(Ⅵ)的影响 | 第28-29页 |
·初始铬离子浓度对于自絮凝酵母吸附Cr(Ⅵ)的影响 | 第29页 |
·初始菌体浓度对于自絮凝酵母吸附Cr(Ⅵ)的影响 | 第29页 |
·粒径对于自絮凝酵母吸附Cr(Ⅵ)的影响 | 第29页 |
·结果与讨论 | 第29-37页 |
·pH对于自絮凝酵母吸附Cr(Ⅵ)的影响 | 第29-31页 |
·吸附平衡时间对于自絮凝酵母吸附Cr(Ⅵ)的影响 | 第31-32页 |
·温度对于自絮凝酵母吸附Cr(Ⅵ)的影响 | 第32-33页 |
·初始铬离子浓度对于自絮凝酵母吸附Cr(Ⅵ)的影响 | 第33-34页 |
·初始菌体浓度对于自絮凝酵母吸附Cr(Ⅵ)的影响 | 第34-36页 |
·粒径对于自絮凝酵母吸附Cr(Ⅵ)的影响 | 第36-37页 |
·小结 | 第37-38页 |
3 自絮凝酵母对于Cr(Ⅵ)吸附的等温模型研究 | 第38-43页 |
·引言 | 第38页 |
·实验材料与仪器 | 第38页 |
·实验方法 | 第38页 |
·Cr(Ⅵ)及总Cr测定方法、原理、步骤及干扰 | 第38页 |
·吸附等温模型的拟合 | 第38页 |
·结果与讨论 | 第38-42页 |
·Langmuir等温吸附模型 | 第38-39页 |
·Freundlich等温吸附模型 | 第39-40页 |
·两种等温吸附模型的比较 | 第40-42页 |
·小结 | 第42-43页 |
4 自絮凝酵母吸附Cr(Ⅵ)吸附动力学模型的研究 | 第43-54页 |
·引言 | 第43页 |
·实验材料与仪器 | 第43页 |
·实验方法 | 第43-44页 |
·Cr(Ⅵ)及总Cr测定方法、原理、步骤及干扰 | 第43页 |
·氧化还原机理的验证 | 第43页 |
·动力学反应级数的确定 | 第43-44页 |
·动力学模型的构建 | 第44页 |
·结果与讨论 | 第44-53页 |
·氧化还原机理的验证 | 第44-45页 |
·动力学反应级数的确定 | 第45-48页 |
·动力学模型的构建 | 第48-53页 |
·小结 | 第53-54页 |
结论 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-59页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第59-60页 |
致谢 | 第60-61页 |