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啤酒酵母与黑曲霉对铀的吸附机理研究

中文摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 铀与低浓度含铀废水第10-11页
    1.2 微生物吸附处理技术第11-14页
        1.2.1 生物吸附简介第11-12页
        1.2.2 生物吸附剂种类第12-14页
    1.3 酵母菌与黑曲霉对重金属离子的吸附第14-16页
    1.4 本文的研究意义第16-17页
    1.5 本文研究的内容及方案第17-18页
第二章 生物吸附机理第18-24页
    2.1 吸附平衡研究第18-19页
        2.1.1 Langmuir模型(L模型)第18页
        2.1.2 Freundlich模型(F模型)第18-19页
        2.1.3 Temkin模型(T模型)第19页
        2.1.4 Dubinin-Radushkevish模型(D-R模型)第19页
    2.2 动力学模型研究第19-20页
        2.2.1 准一级动力学模型第20页
        2.2.2 准二级动力学模型第20页
    2.3 热力学模型研究第20-21页
    2.4 生物吸附机理第21-24页
        2.4.1 表面吸附/络合第22页
        2.4.2 胞外吸附/富集第22页
        2.4.3 酶促(胞内吸附/沉淀/转化)第22-24页
第三章 啤酒酵母菌与铀的相互作用研究第24-36页
    3.1 实验材料和方法第24-26页
        3.1.1 实验材料第24-25页
        3.1.2 实验方法第25-26页
    3.2 酵母菌对铀的吸附行为研究第26-32页
        3.2.1 pH值影响第26-27页
        3.2.2 吸附时间影响第27-28页
        3.2.3 初始菌体投加量影响第28-29页
        3.2.4 温度影响第29-31页
        3.2.5 动力学分析第31-32页
    3.3 酵母菌对铀的吸附机理研究第32-36页
        3.3.1 SEM扫描电镜分析第32-33页
        3.3.2 EDS能谱分析第33-34页
        3.3.3 FTIR红外光谱分析第34-36页
第四章 黑曲霉对铀的吸附研究第36-49页
    4.1 实验材料和方法第36-37页
        4.1.1 实验材料第36页
        4.1.2 实验方法第36-37页
    4.2 黑曲霉对铀的吸附行为研究第37-45页
        4.2.1 pH值影响第37-38页
        4.2.2 菌体浓度影响第38-39页
        4.2.3 初始铀浓度影响第39-40页
        4.2.4 等温模型第40-42页
        4.2.5 时间温度影响第42页
        4.2.6 动力学分析第42-44页
        4.2.7 热力学分析第44-45页
    4.3 黑曲霉对铀的吸附机理研究第45-49页
        4.3.1 SEM扫描电镜分析第45页
        4.3.2 红外光谱分析第45-47页
        4.3.3 X射线衍射光谱分析第47-49页
第五章 总结与展望第49-52页
    5.1 总结第49-50页
    5.2 展望第50-52页
参考文献第52-56页
硕士期间研究成果第56-57页
致谢第57页

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