摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章绪论 | 第12-21页 |
1.1 含酚废水的来源、危害 | 第12-13页 |
1.2 酚类污染主要特点及传统处理技术 | 第13-15页 |
1.2.1 物理法 | 第13-14页 |
1.2.2 化学法 | 第14-15页 |
1.3 微生物法及微生物固定化 | 第15-17页 |
1.3.1 微生物处理方法 | 第15页 |
1.3.2 微生物固定化技术 | 第15-17页 |
1.4 微生物固定化的应用 | 第17-18页 |
1.5 课题研究目的和内容 | 第18-20页 |
1.5.1 研究目的 | 第18-19页 |
1.5.2 研究内容 | 第19-20页 |
1.6 课题研究来源和创新 | 第20-21页 |
1.6.1 课题研究来源 | 第20页 |
1.6.2 课题创新 | 第20页 |
1.6.3 技术路线 | 第20-21页 |
第二章 材料与方法 | 第21-24页 |
2.1 实验菌体 | 第21页 |
2.2 实验设备及试剂 | 第21页 |
2.3 相关培养基 | 第21-22页 |
2.4 分析测试方法 | 第22-24页 |
2.4.1 菌种驯化方法 | 第22页 |
2.4.2 菌液浓度计量方法 | 第22页 |
2.4.3 灭菌方法 | 第22页 |
2.4.4 粘土矿物处理方法 | 第22-23页 |
2.4.5 水样前处理和测定方法 | 第23页 |
2.4.6 电镜分析方法 | 第23页 |
2.4.7 p H调节 | 第23-24页 |
第三章 GY2B降解菌的降解苯酚过程研究 | 第24-34页 |
3.1 菌种的纯化存储方法 | 第24-25页 |
3.2 苯酚降解曲线及其菌株形态特征 | 第25-27页 |
3.2.1 游离GY2B降解苯酚过程 | 第25-26页 |
3.2.2 GY2B形态特征 | 第26-27页 |
3.3 环境因素对菌株降解过程的影响 | 第27-32页 |
3.3.1 底物浓度对降解的影响 | 第27-28页 |
3.3.2 p H值对降解的影响 | 第28-30页 |
3.3.3 重金属离子共存对降解的影响 | 第30-32页 |
3.4 本章小结 | 第32-34页 |
第四章 高岭土吸附固定GY2B降解行为研究 | 第34-50页 |
4.1 吸附固定化 | 第34-40页 |
4.1.1 吸附固定方法 | 第34-35页 |
4.1.2 优选阳离子粘土确定及其最佳投加量 | 第35-40页 |
4.2 不同底物浓度下GY2B/高岭土复合体降解过程 | 第40-41页 |
4.3 不同PH下GY2B/高岭土降解苯酚过程 | 第41-43页 |
4.4 六价铬离子共存下二者降解对比 | 第43-44页 |
4.5 高岭土再生利用性能 | 第44-45页 |
4.6 体系理化性质变化 | 第45-48页 |
4.6.1 游离菌体系与复合体体系降解过程p H变化对比 | 第45-46页 |
4.6.2 复合体扫描电镜观察 | 第46-48页 |
4.7 本章小结 | 第48-50页 |
第五章 包埋法固定GY2B降解研究 | 第50-64页 |
5.1 GY2B固定化生物小球制备 | 第50-51页 |
5.2 包埋材料比例确定 | 第51-54页 |
5.2.1 PVA投加浓度确定 | 第51-52页 |
5.2.2 高岭土投加浓度确定 | 第52-53页 |
5.2.3 海藻酸钠投加浓度确定 | 第53-54页 |
5.2.4 GY2B菌悬液投加量确定 | 第54页 |
5.3 最佳比例小球降解研究 | 第54-55页 |
5.4 不同底物浓度下固定化生物小球降解过程 | 第55-57页 |
5.5 不同PH环境固定化GY2B生物小球的降解过程 | 第57-59页 |
5.5.1 酸性条件下降解研究 | 第57-59页 |
5.5.2 碱性条件下降解研究 | 第59页 |
5.6 铬离子共存条件下降解研究 | 第59-60页 |
5.7 固定化GY2B生物小球循环利用性能研究 | 第60-61页 |
5.8 固定化GY2B生物小球存储性能研究 | 第61-62页 |
5.9 本章小结 | 第62-64页 |
第六章 结论与展望 | 第64-66页 |
6.1 结论 | 第64-65页 |
6.3 展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-71页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
附件 | 第73页 |