摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-13页 |
第1章 绪论 | 第13-33页 |
·我国水资源概况和水环境污染现状 | 第13-14页 |
·水处理技术及絮凝法 | 第14页 |
·絮凝剂的简介 | 第14-16页 |
·絮凝剂发展历程 | 第14-15页 |
·絮凝剂的分类 | 第15页 |
·絮凝剂的发展趋势 | 第15-16页 |
·微生物絮凝剂概况 | 第16-33页 |
·微生物絮凝剂产生菌种类 | 第16-17页 |
·微生物絮凝剂的特点 | 第17-18页 |
·微生物絮凝剂的种类 | 第18-20页 |
·按来源不同分类 | 第18-19页 |
·按化学组成不同分类 | 第19页 |
·按菌种的不同分类 | 第19-20页 |
·微生物絮凝剂的合成及影响因素 | 第20-23页 |
·微生物絮凝剂合成培养基影响因素 | 第20-22页 |
·微生物絮凝剂合成环境影响因素 | 第22-23页 |
·微生物絮凝剂的物质成分及结构 | 第23-24页 |
·微生物絮凝剂性能影响因素 | 第24-26页 |
·絮凝剂的分子结构与分子量 | 第24页 |
·絮凝剂投加浓度 | 第24-25页 |
·温度 | 第25页 |
·pH | 第25页 |
·金属离子 | 第25-26页 |
·微生物絮凝剂絮凝机理 | 第26-29页 |
·电中和机理 | 第26-27页 |
·架桥絮凝机理 | 第27页 |
·化学反应机理 | 第27页 |
·卷扫作用机理 | 第27-28页 |
·胞外絮凝剂的絮凝机理 | 第28-29页 |
·微生物絮凝剂研究现状 | 第29-30页 |
·微生物絮凝剂应用 | 第30-32页 |
·微生物絮凝剂在废水处理中的应用 | 第30-32页 |
·微生物絮凝剂在其他领域的应用 | 第32页 |
·微生物絮凝剂研究趋势 | 第32-33页 |
第2章 实验方案 | 第33-36页 |
·引言 | 第33-34页 |
·研究目的 | 第34页 |
·研究途径 | 第34-35页 |
·实验方案 | 第35-36页 |
·MBFGA1 与 PAC 复配处理过程优化研究 | 第35页 |
·MBFGA1 对水中不同形态残留铝的影响 | 第35-36页 |
第3章 MBFGA1 与 PAC 复配处理过程优化研究 | 第36-57页 |
·引言 | 第36-37页 |
·材料与方法 | 第37-40页 |
·菌种来源 | 第37页 |
·发酵液制备与保存 | 第37页 |
·实验药品及设备 | 第37页 |
·实验方法 | 第37-40页 |
·絮凝率的测定 | 第37-38页 |
·絮体粒径的测量 | 第38-39页 |
·MBFGA1、PAC 单独使用时最佳絮凝条件的确定 | 第39页 |
·MBFGA1 与 PAC 复配的响应面优化 | 第39页 |
·絮凝过程的 Zeta 电位分析 | 第39-40页 |
·絮体的电镜扫描分析 | 第40页 |
·结果与讨论 | 第40-55页 |
·MBFGA1、PAC 单独使用的最佳絮凝条件 | 第40-41页 |
·响应面优化设计结果与分析 | 第41-52页 |
·响应值为絮凝率的实验结果 | 第45-48页 |
·响应值为絮凝絮体粒径的实验结果 | 第48-52页 |
·最佳絮凝条件的确定 | 第52-53页 |
·不同絮凝剂对 Zeta 电位的影响 | 第53-54页 |
·絮体电镜扫描图片分析 | 第54页 |
·讨论 | 第54-55页 |
·小结 | 第55-57页 |
第4章 MBFGA1 对水中不同形态残留铝的影响 | 第57-68页 |
·引言 | 第57-58页 |
·材料与方法 | 第58-62页 |
·仪器与试剂 | 第58-59页 |
·实验仪器 | 第58-59页 |
·实验试剂 | 第59页 |
·絮凝实验方法 | 第59-60页 |
·残留铝浓度测定方法 | 第60-62页 |
·水样的预处理 | 第61页 |
·标准曲线的绘制 | 第61页 |
·Morin 法测残留铝浓度 | 第61页 |
·8-HQ 法测残留铝浓度 | 第61-62页 |
·结果与讨论 | 第62-66页 |
·标准曲线 | 第62-63页 |
·各形态残留铝浓度测定 | 第63-64页 |
·MBFGA1 及 GA1 菌体对不同形态残留铝影响的作用机制 | 第64-66页 |
·讨论 | 第66页 |
·小结 | 第66-68页 |
结语 | 第68-71页 |
参考文献 | 第71-79页 |
附录 A 攻读学位期间发表学术论文目录 | 第79-80页 |
致谢 | 第80页 |