首页--环境科学、安全科学论文--废物处理与综合利用论文--一般性问题论文--废水的处理与利用论文

辣根过氧化物酶在多壁碳纳米管/堇青石复合载体上的固定化及含油污水处理

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第17-25页
    1.1 柴油污水第17页
        1.1.1 背景介绍第17页
        1.1.2 污染物形态第17页
    1.2 固定化酶第17-20页
        1.2.1 固定化酶优势第17-18页
        1.2.2 固定化方法分类第18-19页
        1.2.3 固定化载体第19-20页
    1.3 碳纳米管第20-22页
        1.3.1 碳纳米管简介第20页
        1.3.2 纯化氧化第20页
        1.3.3 碳纳米管孔隙结构第20-21页
        1.3.4 自组装过程及其应用第21-22页
    1.4 新课题的开展第22-25页
        1.4.1 课题背景第22页
        1.4.2 研究重点第22-23页
        1.4.3 课题意义第23页
        1.4.4 课题内容第23-25页
第二章 MWCNT/堇青石复合载体制备及表征第25-45页
    2.1 实验器材第25-26页
        2.1.1 实验材料第25页
        2.1.2 实验仪器第25-26页
    2.2 实验原理第26-28页
        2.2.1 堇青石的预处理第26页
        2.2.2 MWCNT纯化第26页
        2.2.3 AEAPTS水解第26-27页
        2.2.4 MWCNT自组装过程第27-28页
    2.3 实验方法第28-30页
        2.3.1 堇青石预处理第28页
        2.3.2 MWCNT纯化第28页
        2.3.3 复合制备工艺研究第28-30页
    2.4 实验结果与讨论第30-43页
        2.4.1 堇青石基体预处理工艺第30-31页
        2.4.2 酸化处理后堇青石EDS及SEM表征第31-33页
        2.4.3 酸化处理前后堇青石红外表征第33-34页
        2.4.4 复合载体制备工艺研究第34-43页
    2.5 本章小结第43-45页
第三章 HRP在复合载体上的固定化研究第45-59页
    3.1 实验器材第45-46页
        3.1.1 实验仪器第45页
        3.1.2 实验材料第45-46页
    3.2 实验原理第46-47页
        3.2.1 HRP在复合载体上的固定化第46页
        3.2.2 考马斯亮蓝G-250法测定游离HRP浓度第46-47页
        3.2.3 Worthington法测定HRP活性第47页
    3.3 实验方法第47-50页
        3.3.1 游离HRP浓度测定第47-48页
        3.3.2 HRP活性测定第48页
        3.3.3 HRP固定化工艺优化第48-50页
    3.4 实验结果与讨论第50-56页
        3.4.1 温度对固定化酶活的影响第50-51页
        3.4.2 游离HRP浓度对固定化酶活的影响第51-52页
        3.4.3 环境pH对固定化酶活的影响第52页
        3.4.4 时间对固定化酶活的影响第52-53页
        3.4.5 正交试验分析第53-54页
        3.4.6 固定化HRP酶活与复合载体中MWCNT含量的关系第54-56页
        3.4.7 复合载体与堇青石载体固定化结果比较第56页
    3.5 本章小结第56-59页
第四章 固定化HRP稳定性研究第59-69页
    4.1 实验器材第59页
        4.1.1 实验材料第59页
        4.1.2 实验仪器第59页
    4.2 实验原理第59-60页
    4.3 实验方法第60-61页
        4.3.1 催化稳定性第60页
        4.3.2 酸碱稳定性第60-61页
        4.3.3 热稳定性第61页
        4.3.4 贮藏稳定性第61页
        4.3.5 重复使用性第61页
    4.4 实验结果与讨论第61-66页
        4.4.1 催化稳定性第61-62页
        4.4.2 酸碱稳定性第62-63页
        4.4.3 热稳定性第63-64页
        4.4.4 贮藏稳定性第64-65页
        4.4.5 重复使用性第65-66页
    4.5 本章小结第66-69页
第五章 固定化HRP处理含油污水的研究第69-83页
    5.1 实验器材第69-70页
        5.1.1 实验仪器第69页
        5.1.2 实验材料第69-70页
    5.2 实验原理第70-71页
    5.3 实验方法第71-72页
        5.3.1 H_2O_2浓度标定第71页
        5.3.2 石油醚纯化第71页
        5.3.3 柴油浓度测定第71-72页
        5.3.4 固定化HRP催化含油污水第72页
    5.4 实验结果与讨论第72-81页
        5.4.1 复合载体吸附作用对于除油率的影响第72-73页
        5.4.2 温度对固定化HRP除油效果的影响第73-75页
        5.4.3 H_2O_2浓度对固定化HRP除油效果的影响第75-76页
        5.4.4 催化pH值对固定化HRP除油效果的影响第76页
        5.4.5 用量对固定化HRP除油效果的影响第76-77页
        5.4.6 停留时间对固定化HRP除油效果的影响第77-78页
        5.4.7 添加剂PEG对固定化HRP除油效果影响第78-79页
        5.4.8 柴油含量对固定化HRP除油效果的影响第79-80页
        5.4.10 固定化HRP在处理含油污水中的重复使用性能第80-81页
    5.5 本章小结第81-83页
第六章 结论与设想第83-85页
参考文献第85-91页
致谢第91-93页
研究成果及发表的学术论文第93-95页
作者和导师简介第95-96页
答辩决议书第96-97页

论文共97页,点击 下载论文
上一篇:超材料吸波体及左手材料的研究
下一篇:氧化锆增韧氧化铝(ZTA)纳米复合材料的制备与研究