摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.1.1 化石能源危机 | 第9页 |
1.1.2 可再生微藻生物柴油的发展 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
1.2.1 微藻培养的发展与进程 | 第10-11页 |
1.2.2 藻类处理污水的意义 | 第11-12页 |
1.3 固定化培养发展前景与副产物藻渣的应用 | 第12-15页 |
1.3.1 悬浮培养的弊端与固定化的发展 | 第12-13页 |
1.3.2 培养条件对固定化培养的影响 | 第13-14页 |
1.3.3 反应器对固定化培养的影响 | 第14页 |
1.3.4 非活性藻体吸附重金属机理及其优越性 | 第14-15页 |
1.4 本课题的研究内容、目标及方案 | 第15-17页 |
1.4.1 研究内容 | 第15-16页 |
1.4.2 研究目标 | 第16页 |
1.4.3 技术路线 | 第16-17页 |
第二章 利用响应面法优化微藻去污培养条件 | 第17-33页 |
2.1 材料与方法 | 第17-21页 |
2.1.1 藻种 | 第17页 |
2.1.2 培养基与固定化载体材料 | 第17-18页 |
2.1.3 仪器设备、药品与收获方式及测定方法 | 第18-21页 |
2.2 培养系统 | 第21-23页 |
2.2.1 培养系统反应器装置 | 第21-23页 |
2.3 实验方案及设计 | 第23-25页 |
2.3.1 响应面优化实验设计—中心组合设计(CCD) | 第23-24页 |
2.3.2 实验具体过程 | 第24-25页 |
2.4 CCD实验结果与分析 | 第25-31页 |
2.4.1 模型建立与方差分析 | 第25页 |
2.4.2 生物质产率为响应指标的响应面模型建立与显著性检验 | 第25-26页 |
2.4.3 生物质产率为响应指标的响应曲面图分析 | 第26-28页 |
2.4.4 TN去除率为响应指标的响应面模型建立与显著性检验 | 第28-30页 |
2.4.5 TN去除率为响应指标的响应曲面图分析 | 第30-31页 |
2.4.6 最佳响应面模型优化组合条件的确定与验证 | 第31页 |
2.5 本章小结 | 第31-33页 |
第三章 微藻固定化放大培养 | 第33-50页 |
3.1 藻种与培养基 | 第33页 |
3.1.1 藻种 | 第33页 |
3.2 材料与方法 | 第33-42页 |
3.2.1 培养基与固定化载体材料 | 第33-34页 |
3.2.2 仪器设备与药品 | 第34页 |
3.2.3 收获方式及测定计算方法 | 第34-37页 |
3.2.4 实验反应器设计 | 第37-39页 |
3.2.5 实验方案设计 | 第39-41页 |
3.2.6 培养单元内入射光强计算方法 | 第41-42页 |
3.3 结论与分析 | 第42-48页 |
3.3.1 接种密度对微藻生长所产生的影响 | 第42-44页 |
3.3.2 浸没面积比对微藻生长所产生的影响 | 第44-46页 |
3.3.3 能量计算 | 第46-48页 |
3.4 本章总结 | 第48-50页 |
第四章 藻粉生物吸附剂吸附Pb~(2+)研究 | 第50-59页 |
4.1 材料与测试方法 | 第50-52页 |
4.1.1 藻粉吸附剂及试剂 | 第50页 |
4.1.2 实验仪器与设备 | 第50-51页 |
4.1.3 Pb~(2+)贮备液的配制 | 第51页 |
4.1.4 Pb~(2+)溶液浓度检测方法 | 第51-52页 |
4.1.5 藻类吸附材料的表征方法 | 第52页 |
4.2 实验方法与计算 | 第52-53页 |
4.2.1 实验方法 | 第52页 |
4.2.2 实验数据计算方法 | 第52-53页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第53-58页 |
4.3.1 初始pH值对吸附效果的影响分析 | 第53-54页 |
4.3.2 初始Pb~(2+)浓度对吸附的影响分析 | 第54-55页 |
4.3.3 吸附时间对吸附的影响分析 | 第55-56页 |
4.3.4 吸附剂浓度对吸附的影响分析 | 第56-57页 |
4.3.5 傅立叶变换红外光谱测定分析 | 第57-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-59页 |
全文总结与展望 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
附录A | 第68-71页 |
A.1 计算参数 | 第68-69页 |
A.2 培养实物图 | 第69-71页 |
个人简历 | 第71-72页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第72页 |