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微生物絮凝剂的研制与开发

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-7页
引言第7-9页
第一章 文献综述第9-14页
 1.1 微生物絮凝剂的发展史第9-10页
 1.2 产絮凝剂的微生物种类第10页
 1.3 微生物絮凝剂的成分第10-11页
 1.4 微生物絮凝剂的提取纯化第11页
 1.5 微生物絮凝剂的絮凝条件第11-12页
  1.5.1 微生物絮凝剂投加量第11页
  1.5.2 微生物絮凝剂的分子量第11-12页
  1.5.3 pH第12页
  1.5.4 金属离子及其浓度第12页
  1.5.5 温度第12页
 1.6 微生物絮凝剂的实际应用第12-13页
 1.7 微生物絮凝剂的发展趋势第13-14页
第二章 材料与方法第14-17页
 2.1 絮凝剂产生菌菌种来源第14页
 2.2 筛选絮凝剂产生菌所用培养基第14页
 2.3 絮凝剂产生菌的筛选第14-15页
 2.4 絮凝方法第15页
 2.5 Zeta电位测定方法第15页
 2.6 絮凝剂成分分析方法第15页
 2.7 絮凝剂的提纯第15-16页
 2.8 仪器与设备第16-17页
第三章 絮凝剂产生菌的筛选及絮凝剂产生条件的优化第17-25页
 3.1 微生物絮凝剂产生菌的筛选第17-19页
 3.2 絮凝剂产生条件的优化第19-24页
  3.2.1 无机盐对絮凝活性的影响第19页
  3.2.2 培养液初始pH值对絮凝活性的影响第19-20页
  3.2.3 接种量对絮凝活性的影响第20-21页
  3.2.4 碳源对絮凝活性的影响第21-22页
  3.2.5 氮源对絮凝活性的影响第22页
  3.2.6 培养时间对絮凝活性的影响第22-23页
  3.2.7 无花果沙雷氏菌的生长曲线第23-24页
 3.3 小结第24-25页
第四章 微生物絮凝剂的絮凝性能研究第25-31页
 4.1 微生物絮凝剂(产自无花果沙雷氏菌)的絮凝性能研究第25-29页
  4.1.1 絮凝剂的活性分布第25-26页
  4.1.2 pH值对絮凝活性的影响第26页
  4.1.3 絮凝剂储存方式对絮凝活性的影响第26-27页
  4.1.4 絮凝剂的稳定性第27-28页
  4.1.5 传代培养后絮凝剂的稳定性第28-29页
 4.2 复合絮凝剂的絮凝实验第29-30页
 4.3 两株絮凝剂产生菌混合培养后的絮凝性能对比第30页
 4.4 小结第30-31页
第五章 微生物絮凝剂的絮凝机理第31-38页
 5.1 絮凝剂L-2的表征第31-33页
 5.2 金属离子的助凝作用第33-35页
 5.3 微生物絮凝剂的电动特性第35-37页
 5.4 微生物絮凝剂的作用机理探讨第37页
 5.5 小结第37-38页
第六章 利用废水替代传统培养基的实验研究第38-44页
 6.1 替代培养基的选择第38-39页
 6.2 外加碳源和培养时间对菌合成絮凝剂的影响第39-40页
 6.3 外加无机盐对菌合成絮凝剂的影响第40-41页
 6.4 废水培养基是否灭菌对菌合成絮凝剂的影响第41-42页
 6.5 传统培养基和废水培养基的絮凝效果对比第42-43页
 6.6 小结第43-44页
第七章 微生物絮凝剂的应用实验研究第44-48页
 7.1 微生物絮凝剂改善污泥脱水性能第44-45页
 7.2 对模拟染料废水的絮凝第45-46页
 7.3 微生物絮凝剂的实际废水絮凝实验第46-47页
 7.4 小结第47-48页
第八章 结论和建议第48-50页
 8.1 结论第48-49页
 8.2 展望第49-50页
参考文献第50-54页
致谢第54-55页
发表论文第55页

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