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高岭土固定GY2B优化其降解性能的研究

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

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