摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
·重金属污染现状 | 第10页 |
·重金属废水处理技术的现状和趋势 | 第10-11页 |
·絮凝剂的种类与特点 | 第11-12页 |
·微生物絮凝剂 | 第12-19页 |
·微生物絮凝剂的概念 | 第12页 |
·微生物絮凝剂的种类 | 第12-13页 |
·微生物絮凝剂的特点 | 第13页 |
·微生物絮凝剂国内外研究现状 | 第13-17页 |
·微生物絮凝剂的应用 | 第17-19页 |
·存在的问题与发展趋势 | 第19页 |
·课题研究目的、意义及主要研究内容 | 第19-22页 |
·研究目的及意义 | 第19-20页 |
·课题来源及主要研究内容 | 第20-22页 |
第二章 絮凝剂微生物的分离、筛选 | 第22-34页 |
·实验材料 | 第22-27页 |
·主要实验设备 | 第22-23页 |
·主要实验药品 | 第23-24页 |
·样品来源 | 第24-26页 |
·所用培养基 | 第26页 |
·高岭土悬液 | 第26-27页 |
·实验设计 | 第27-30页 |
·镉抗性菌种分离和耐受性测定 | 第27-28页 |
·初筛和复筛 | 第28-29页 |
·pH、温度对菌株生长的影响 | 第29-30页 |
·结果与分析 | 第30-33页 |
·镉抗性菌株筛选情况 | 第30页 |
·复筛菌株的传代培养实验 | 第30-31页 |
·pH、温度对菌株生长的影响实验 | 第31-32页 |
·最佳生长条件下的生长曲线 | 第32-33页 |
·小结 | 第33-34页 |
第三章 培养基成分的优化 | 第34-44页 |
·实验方法 | 第35-37页 |
·实验方案的设定原理 | 第35-36页 |
·培养基成分单因子实验方案 | 第36页 |
·正交实验优化 | 第36-37页 |
·实验结果分析 | 第37-43页 |
·培养基C源对絮凝效果的影响 | 第37-38页 |
·培养基N源对絮凝效果的影响 | 第38-40页 |
·培养基无机盐对絮凝效果的影响 | 第40-42页 |
·培养基成分的正交优化试验 | 第42-43页 |
·小结 | 第43-44页 |
第四章 MBFⅡ3的絮凝影响因素及性质研究 | 第44-52页 |
·实验设计 | 第45-46页 |
·絮凝剂投加量对微生物絮凝剂絮凝效果的影响 | 第45页 |
·促凝剂Ca~(2+)浓度对絮凝效果的影响 | 第45页 |
·动力搅拌情况的影响 | 第45-46页 |
·实验结果分析 | 第46-48页 |
·絮凝剂投加量对微生物絮凝剂絮凝效果的影响 | 第46页 |
·促凝剂Ca~(2+)浓度对絮凝效果的影响 | 第46-47页 |
·动力搅拌情况的影响 | 第47-48页 |
·微生物絮凝剂MBFⅡ3的性质研究 | 第48-51页 |
·絮凝活性物质分布鉴定 | 第48-49页 |
·热稳定性实验 | 第49-50页 |
·絮凝活性物质的初步鉴定 | 第50-51页 |
·絮凝剂MBFⅡ3与几种传统絮凝剂效果比较 | 第51页 |
·小结 | 第51-52页 |
第五章 MBFⅡ3对金属离子Cd~(2+)的絮凝实验 | 第52-58页 |
·实验设计 | 第52-54页 |
·pH对MBFⅡ3体系对Cd~(2+)去除的影响 | 第52-53页 |
·絮凝剂投加量对Cd~(2+)去除的影响 | 第53页 |
·絮凝反应时间对Cd~(2+)去除的影响 | 第53页 |
·絮凝体系的初始Cd~(2+)浓度对Cd~(2+)去除的影响 | 第53页 |
·两种金属离子联合去除实验 | 第53-54页 |
·实验结果分析 | 第54-57页 |
·pH对MBFⅡ3体系对Cd~(2+)去除的影响 | 第54-55页 |
·絮凝剂投加量对Cd~(2+)去除的影响 | 第55页 |
·絮凝反应时间对Cd~(2+)去除的影响 | 第55-56页 |
·絮凝体系的初始Cd~(2+)浓度对Cd~(2+)去除的影响 | 第56-57页 |
·两种金属离子联合去除实验 | 第57页 |
·小结 | 第57-58页 |
第六章 结论与建议 | 第58-62页 |
·结论 | 第58-59页 |
·创新点 | 第59-60页 |
·建议 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-68页 |
附录A:攻读硕士学位期间的主要学术成果 | 第68-69页 |
致谢 | 第69页 |