摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-27页 |
·铬的危害与处理 | 第10-13页 |
·铬的存在形态 | 第10-12页 |
·铬的危害与特殊作用 | 第12-13页 |
·传统的处理方法 | 第13页 |
·微生物吸附剂的研究进展 | 第13-15页 |
·微生物吸附剂及其种类 | 第13-14页 |
·酵母作为重金属生物吸附剂的优势 | 第14页 |
·酵母作为吸附剂在吸附过程中的形态 | 第14-15页 |
·酵母吸附Cr(Ⅵ)过程的影响因素 | 第15-17页 |
·酵母所处生长期的影响 | 第15-16页 |
·pH | 第16页 |
·温度 | 第16-17页 |
·竞争离子或偶联离子作用 | 第17页 |
·初始Cr(Ⅵ)和酵母浓度 | 第17页 |
·吸附剂粒径 | 第17页 |
·生物吸附机制 | 第17-24页 |
·生物吸附动力学研究 | 第24-25页 |
·本课题的研究内容及研究意义 | 第25-27页 |
·本课题的研究内容 | 第25页 |
·本课题的研究意义 | 第25-27页 |
2 SPSC01应用于重金属吸附的潜在优势 | 第27-35页 |
·引言 | 第27页 |
·实验材料与仪器 | 第27-29页 |
·实验材料 | 第27页 |
·培养方法 | 第27页 |
·常用实验设备 | 第27-28页 |
·主要试剂 | 第28-29页 |
·实验方法 | 第29-31页 |
·Cr(Ⅵ)及总Cr测定方法、原理、步骤及干扰 | 第29-31页 |
·SPSC01对Cr(Ⅵ)的生长耐性实验 | 第31页 |
·SPSC01与其亲本菌株的Cr(Ⅵ)吸附性能对比 | 第31页 |
·结果与讨论 | 第31-34页 |
·SPSC01对Cr(Ⅵ)的生长耐性实验结果 | 第31-32页 |
·SPSC01与其亲本菌株的Cr(Ⅵ)吸附性能对比结果 | 第32-34页 |
·小结 | 第34-35页 |
3 絮凝酵母SPSC01吸附Cr(Ⅵ)的初步机理研究 | 第35-45页 |
·引言 | 第35页 |
·实验材料与仪器 | 第35页 |
·实验材料 | 第35页 |
·培养方法 | 第35页 |
·常用实验设备 | 第35页 |
·主要试剂 | 第35页 |
·实验方法 | 第35-37页 |
·Cr(Ⅵ)及总Cr测定方法、原理、步骤及干扰 | 第35页 |
·Cr(Ⅲ)最佳吸附pH的确定 | 第35-36页 |
·吸附过程中pH与铬浓度的变化规律 | 第36页 |
·吸附Cr(Ⅵ)后与酵母结合的Cr的价态的确定 | 第36-37页 |
·吸附平衡后酵母各组分中的铬含量的确定 | 第37页 |
·透射电子显微镜观察 | 第37页 |
·结果与讨论 | 第37-44页 |
·Cr(Ⅲ)最佳吸附pH的确定 | 第37-38页 |
·吸附过程中pH与铬浓度的变化规律 | 第38-41页 |
·吸附Cr(Ⅵ)后与酵母结合的Cr的价态的确定 | 第41页 |
·吸附平衡后酵母各组分中的铬含量的确定 | 第41-42页 |
·透射电子显微镜观察结果 | 第42-44页 |
·小结 | 第44-45页 |
4 絮凝酵母SPSC01对Cr(Ⅵ)表面吸附的机理研究 | 第45-58页 |
·引言 | 第45页 |
·实验材料与仪器 | 第45页 |
·实验材料 | 第45页 |
·培养方法 | 第45页 |
·常用实验设备 | 第45页 |
·主要试剂 | 第45页 |
·实验方法 | 第45-47页 |
·Cr(Ⅵ)及总Cr测定方法、原理、步骤及干扰 | 第45页 |
·干燥酵母表面等电点的确定 | 第45页 |
·酵母细胞表面基团的屏蔽处理 | 第45-46页 |
·傅立叶变换红外光谱(FTIR)分析 | 第46页 |
·解吸附条件的比较 | 第46页 |
·最大Cr(Ⅵ)去处量和最大Cr吸附量的确定 | 第46-47页 |
·优化吸附条件 | 第47页 |
·结果与讨论 | 第47-57页 |
·干燥酵母表面等电点的确定 | 第47-48页 |
·酵母细胞表面基团屏蔽处理后的吸附效果比较 | 第48-51页 |
·傅立叶变换红外光谱(FTIR)分析结果 | 第51-54页 |
·解吸附条件的比较 | 第54-55页 |
·最大Cr(Ⅵ)去处量和最大Cr吸附量的确定 | 第55页 |
·优化吸附条件实验结果 | 第55-57页 |
·小结 | 第57-58页 |
结论 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-66页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-69页 |