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地下水污染原位修复的生物可渗透反应墙新型装填介质初探

第一章 绪论第1-24页
   ·微生物固定化技术概述第7-11页
     ·微生物固定化技术的概念第7页
     ·微生物固定化技术分类第7-9页
     ·微生物固定化技术的研究现状第9-11页
       ·废水的脱氮除磷第9页
       ·难降解废水的处理第9页
       ·高浓度有机废水的处理第9-10页
       ·重金属废水的处理第10页
       ·废水脱色第10-11页
       ·地表水修复第11页
   ·包埋法固定化微生物第11-15页
     ·包埋材料第11-13页
       ·包埋材料的要求第11-12页
       ·包埋材料种类第12-13页
     ·常用包埋方法及原理第13页
     ·包埋固定化技术的研究现状第13-15页
       ·包埋固定化技术在水处理方面的研究现状第13-14页
       ·包埋固定化技术在废气处理方面的研究现状第14-15页
   ·PVA包埋固定化微生物第15-19页
     ·聚乙烯醇的结构及性能第16-17页
     ·聚乙烯醇包埋固定化微生物的原理第17-18页
     ·聚乙烯醇包埋固定化微生物的研究现状第18-19页
       ·国外研究现状第18页
       ·国内研究现状第18-19页
   ·聚乙烯醇包埋固定化微生物存在的问题及原因第19-20页
   ·膨润土概述第20-22页
   ·硅藻土概述第22-23页
   ·研究目的及意义第23-24页
     ·研究目的第23页
     ·研究意义第23-24页
第二章 阿特拉津降解菌菌株筛选第24-27页
   ·实验材料第24页
   ·试验方法第24-25页
     ·微生物来源第24页
     ·污泥的驯化和阿特拉津降解菌的提取、分离第24-25页
   ·结果与讨论第25-27页
     ·筛选菌降解效果第25页
     ·包埋菌的选择第25-27页
第三章 膨润土对聚乙烯醇改性的研究第27-38页
   ·材料第27-28页
     ·试验药品第27-28页
     ·实验仪器第28页
   ·试验方法第28-34页
     ·膨润土改性聚乙烯醇小球的制备方法第28-29页
     ·机械强度试验第29页
     ·微生物细胞的收集第29页
     ·生物微球A的制备流程第29-30页
     ·固定化细胞的增殖第30-31页
     ·阿特拉津去除效果试验第31页
     ·正交试验确定膨润土改性聚乙烯醇的改性条件第31-33页
     ·生物微球A对阿特拉津的静态去除效果试验第33-34页
       ·pH值对生物微球A去除阿特拉津效果的影响第33页
       ·辅助碳源的种类对生物微球A去除阿特拉津效果的影响第33页
       ·最佳辅助碳源的浓度对生物微球A去除阿特拉津效果的影响第33-34页
     ·阿特拉津样品的制备及分析第34页
   ·结果与讨论第34-37页
     ·膨润土改性聚乙烯醇改性条件的确定第34-35页
     ·pH值对生物微球A去除阿特拉津效果的影响第35-36页
     ·辅助碳源种类对生物微球A去除阿特拉津效果的影响第36-37页
     ·葡萄糖浓度对生物微球A去除阿特拉津效果的影响第37页
   ·小结第37-38页
第四章 硅藻土对聚乙烯醇改性的研究第38-62页
   ·试验材料第38页
     ·试验药品第38页
     ·实验仪器第38页
   ·试验方法第38-46页
     ·硅藻土的前处理:第38-39页
     ·硅藻土改性聚乙烯醇小球的制备方法第39页
     ·硅藻土改性聚乙烯醇小球的改性条件的选择第39-41页
     ·机械强度试验第41页
     ·传质速率试验第41页
     ·微生物细胞收集第41页
     ·生物微球B的制备流程第41-42页
     ·固定化细胞的增值第42页
     ·生物微球B对阿特拉津的静态去除效果试验第42-44页
       ·阿特拉津浓度对生物微球B去除阿特拉津效果的影响第42页
       ·辅助碳源的种类对生物微球B去除阿特拉津效果的影响第42-43页
       ·最佳辅助碳源的浓度对生物微球B去除阿特拉津效果的影响第43页
       ·pH值对生物微球B去除阿特拉津效果的影响第43-44页
     ·生物微球B抗冲击能力试验第44-46页
       ·耐毒性物质冲击能力试验第44页
       ·耐极端pH值冲击能力测试第44-45页
       ·耐寡碳条件冲击能力测试第45-46页
     ·阿特拉津样品的制备及分析第46页
   ·结果与讨论第46-60页
     ·机械强度试验第46-48页
       ·PVA添加量对机械强度的影响第46页
       ·硅藻土添加量对机械强度的影响第46-47页
       ·海藻酸钠添加量对机械强度的影响第47页
       ·交联剂中氯化钙浓度对机械强度的影响第47-48页
       ·交联时间对机械强度的影响第48页
     ·传质速率试验第48-51页
       ·PVA添加量对传质速率的影响第48-49页
       ·硅藻土添加量对传质速率的影响第49页
       ·海藻酸钠添加量对传质速率的影响第49-50页
       ·交联剂中氯化钙浓度对传质速率的影响第50-51页
       ·交联时间对传质速率的影响第51页
     ·硅藻土对聚乙烯醇最佳改性条件的确定第51页
     ·阿特拉津浓度对生物微球B去除阿特拉津效果的影响第51-52页
     ·辅助碳源的种类对生物微球B去除阿特拉津效果的影响第52-53页
     ·葡萄糖浓度对生物微球B去除阿特拉津效果的影响第53页
     ·pH值对生物微球B去除阿特拉津效果的影响第53-54页
     ·耐毒性物质冲击能力测试结果第54-56页
     ·耐极端pH值冲击能力测试结果第56-59页
     ·耐寡碳条件冲击测试结果第59页
     ·扫描电镜表征第59-60页
   ·小结第60-62页
第五章 室内地下水动态模拟实验第62-66页
   ·试验方法第62-63页
     ·模拟装置第62-63页
     ·生物微球A的室内地下水动态模拟实验第63页
     ·生物微球B的室内地下水动态模拟实验第63页
   ·结果与讨论第63-64页
     ·生物微球A的室内地下水动态模拟实验结果第63-64页
     ·生物微球B的室内地下水动态模拟实验结果第64页
   ·小结第64-66页
第六章 结论及建议第66-70页
   ·结论第66-69页
   ·建议第69-70页
致谢第70-71页
参考文献第71-76页
摘要第76-78页
Abstract第78-80页

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