摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 文献综述 | 第10-17页 |
1.1 研究意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究概况 | 第11-15页 |
1.2.1 洗毛废水处理研究现状 | 第11-13页 |
1.2.2 壳聚糖固定化微生物技术在废水处理方面研究现状 | 第13-14页 |
1.2.3 洗毛落物利用研究现状 | 第14-15页 |
1.3 论文研究内容及创新点 | 第15-17页 |
1.3.1 研究内容 | 第15-16页 |
1.3.2 创新点 | 第16-17页 |
第二章 材料与方法 | 第17-22页 |
2.1 实验材料 | 第17-19页 |
2.1.1 菌种及废水来源 | 第17页 |
2.1.2 实验仪器 | 第17-18页 |
2.1.3 实验试剂 | 第18-19页 |
2.2 实验方法 | 第19-22页 |
2.2.1 微生物培养基及其培养条件 | 第19-20页 |
2.2.2 酱油曲霉(Aspergillus sojae)的活化 | 第20页 |
2.2.3 壳聚糖膜的制备 | 第20页 |
2.2.4 堆肥菌种的活化 | 第20-21页 |
2.2.5 性能测试 | 第21页 |
2.2.6 酱油曲霉(Aspergillus sojae)的固定化 | 第21-22页 |
第三章 生物膜表征与洗毛废水处理 | 第22-54页 |
3.1 生物膜形貌特征 | 第22页 |
3.2 膜的力学性能分析 | 第22-26页 |
3.2.1 蔗糖含量对成膜力学性能的影响 | 第23-25页 |
3.2.1.1 蔗糖含量对断裂强力的影响 | 第23-24页 |
3.2.1.2 蔗糖含量对断裂伸长的影响 | 第24-25页 |
3.2.2 壳聚糖含量对成膜力学性能的影响 | 第25-26页 |
3.2.2.1 壳聚糖含量对断裂强力的影响 | 第25页 |
3.2.2.2 壳聚糖含量对断裂伸长的影响 | 第25-26页 |
3.3 生物膜吸水性能 | 第26-28页 |
3.3.1 蔗糖含量与吸水率的关系 | 第26-27页 |
3.3.2 膜壳聚糖含量与吸水率的关系 | 第27-28页 |
3.3.3 吸水时间与吸水率的关系 | 第28页 |
3.4 生物膜红外光谱分析 | 第28-30页 |
3.4.1 不同的蔗糖含量的红外光谱图 | 第29页 |
3.4.2 不同的壳聚糖含量的红外光谱图 | 第29-30页 |
3.5 洗毛废水处理分析 | 第30-48页 |
3.5.1 COD去除效果分析 | 第30-39页 |
3.5.1.1 pH值对COD除去效果的影响 | 第30-31页 |
3.5.1.2 温度对COD除去效果的影响 | 第31-32页 |
3.5.1.3 碳源对COD除去效果的影响 | 第32页 |
3.5.1.4 MINITAB分析 | 第32-39页 |
3.5.2 SS去除效果分析 | 第39-47页 |
3.5.2.1 PH值对SS除去效果的影响 | 第39-40页 |
3.5.2.2 温度对SS除去效果的影响 | 第40页 |
3.5.2.3 碳源对SS除去效果的影响 | 第40-41页 |
3.5.2.4 MINITAB分析结果 | 第41-47页 |
3.5.3 方程的检验 | 第47-48页 |
3.6 堆肥化处理讨论 | 第48-54页 |
3.6.1 待测液的制备 | 第48页 |
3.6.2 测试 | 第48-49页 |
3.6.3 堆肥测试结果及讨论 | 第49-54页 |
3.6.3.1 洗毛落物的有机质含量测试 | 第49-50页 |
3.6.3.2 洗毛落物的氮素含量测试 | 第50-51页 |
3.6.3.3 速效P含量的变化分析 | 第51-52页 |
3.6.3.4 K含量的变化分析 | 第52-54页 |
第四章 洗毛废水处理及堆肥机理分析 | 第54-58页 |
4.1 共混膜成膜机理分析 | 第54-56页 |
4.2 洗毛废水处理机理分析 | 第56页 |
4.3 堆肥基本机理分析 | 第56-58页 |
第五章 结论与展望 | 第58-60页 |
5.1 结论 | 第58-59页 |
5.2 展望 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-64页 |
致谢 | 第64页 |