摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第8-20页 |
1.1 论文选题依据 | 第8-18页 |
1.1.1 锰的矿物学和地球化学性质 | 第8-12页 |
1.1.2 微生物成因锰矿物的持点 | 第12-13页 |
1.1.3 微生物-锰矿物相互作用的研究现状 | 第13-16页 |
1.1.4 存在的问题 | 第16-17页 |
1.1.5 研究目的、内容和方案 | 第17-18页 |
1.2 工作量与进展 | 第18-20页 |
第二章 Mn~(2+)离子的Pseudomonas putida CGMCC 1.3136氧化和矿化作用 | 第20-33页 |
2.1 实验材料与实验设计 | 第20-23页 |
2.1.1 菌株与培养基 | 第20页 |
2.1.2 流程设计 | 第20-21页 |
2.1.3 样品分析 | 第21-23页 |
2.2 溶液化学性质 | 第23-24页 |
2.3 Mn~(2+)矿化反应的次生沉淀谱学分析 | 第24-30页 |
2.3.1 同步辐射X射线衍射(SR-XRD) | 第24-26页 |
2.3.2 透射电子显微镜(TEM) | 第26-27页 |
2.3.3 傅氏转换红外线光谱分析仪(FTIR) | 第27-28页 |
2.3.4 扫描透射X射线显微分析(STXM) | 第28页 |
2.3.5 扫描电子显微镜(SEM) | 第28-30页 |
2.5 讨论 | 第30-32页 |
2.5.1 Mn~(2+)的微生物矿化过程 | 第30-31页 |
2.5.2 Mn~(2+)的微生物氧化和矿化的环境效益 | 第31-32页 |
2.6 小结 | 第32-33页 |
第三章 Pseudomonas putida MnBl氧化分解菱锰矿的实验研究 | 第33-57页 |
3.1 实验材料和分析方法 | 第33-37页 |
3.1.1 菌株和矿物 | 第33-36页 |
3.1.2 流程设计 | 第36-37页 |
3.1.3 样品分析 | 第37页 |
3.2 溶液的化学性质 | 第37-43页 |
3.3 菱锰矿的表面形貌 | 第43-52页 |
3.3.1 活菌实验体系中矿物表面形貌 | 第43-51页 |
3.3.2 对照体系中矿物表面形貌变化 | 第51-52页 |
3.4 次生产物 | 第52-54页 |
3.5 讨论 | 第54-56页 |
3.5.1 菱锰矿的微生物氧化机制 | 第54-55页 |
3.5.2 菱锰矿微生物氧化的地质地球化学意义 | 第55-56页 |
3.6 小结 | 第56-57页 |
第四章 主要认识 | 第57-59页 |
一、主要结论 | 第57页 |
二、工作展望 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
个人情况简介 | 第71-72页 |