青霉素废菌丝体制备石膏缓凝剂联产活性炭
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 课题的研究背景 | 第10页 |
1.2 青霉素菌渣理化特点及潜在危害 | 第10页 |
1.2.1 青霉素菌渣理化特点 | 第10页 |
1.2.2 青霉素菌渣潜在的危害 | 第10页 |
1.3 青霉素菌渣传统处理方法 | 第10-12页 |
1.3.1 焚烧、填埋 | 第10-11页 |
1.3.2 生产饲料、饲料添加剂、农肥 | 第11页 |
1.3.3 厌氧发酵产沼气 | 第11-12页 |
1.4 青霉素菌渣资源化再利用 | 第12-15页 |
1.4.1 青霉素菌渣中有用物质的提取 | 第12-13页 |
1.4.2 以废菌渣为原料生产化学品 | 第13-15页 |
1.5 本课题研究思路及内容 | 第15-18页 |
1.5.1 工艺路线 | 第15-16页 |
1.5.2 研究内容 | 第16-18页 |
第2章 实验部分 | 第18-24页 |
2.1 主要原材料 | 第18-19页 |
2.1.1 青霉素废菌丝体 | 第18页 |
2.1.2 脱硫石膏 | 第18-19页 |
2.2 实验试剂及仪器设备 | 第19-20页 |
2.3 试验依据标准及性能测定方法 | 第20-21页 |
2.3.1 标准稠度需水量、凝结时间测试 | 第20页 |
2.3.2 强度测试 | 第20页 |
2.3.3 氨基酸态氮含量测试 | 第20-21页 |
2.3.4 Ca~(2+)液相离子浓度测定 | 第21页 |
2.3.5 活性炭液相吸附能力测定 | 第21页 |
2.4 性能表征 | 第21-22页 |
2.4.1 粒径及粒度分布测试 | 第21-22页 |
2.4.2 傅立叶红外光谱分析 | 第22页 |
2.4.3 扫描电镜分析 | 第22页 |
2.4.4 比表面积与孔分布分析 | 第22页 |
2.5 本章小结 | 第22-24页 |
第3章 微波水解青霉素菌渣制备石膏缓凝剂工艺研究 | 第24-32页 |
3.1 复合氨基酸类缓凝剂的制备 | 第24页 |
3.2 单因素试验 | 第24-27页 |
3.2.1 碱浓度对水解反应的影响 | 第24-25页 |
3.2.2 料液比对水解反应的影响 | 第25-26页 |
3.2.3 反应时间对水解反应的影响 | 第26页 |
3.2.4 反应温度对水解反应的影响 | 第26-27页 |
3.3 正交试验 | 第27-29页 |
3.3.1 正交试验因素的选择 | 第27-28页 |
3.3.2 正交试验设计及结果 | 第28-29页 |
3.4 验证试验 | 第29-30页 |
3.5 复合氨基酸类缓凝剂对石膏力学强度的影响 | 第30-31页 |
3.6 本章小节 | 第31-32页 |
第4章 缓凝剂对脱硫建筑石膏的缓凝机理研究 | 第32-38页 |
4.1 缓凝剂中游离氨基酸成分测定 | 第32-33页 |
4.2 缓凝剂对脱硫石膏中钙离子的螯合性能 | 第33-34页 |
4.3 钙的复合氨基酸/小肽的螯合物红外分析 | 第34-35页 |
4.4 缓凝剂对脱硫石膏微观结构的影响 | 第35-36页 |
4.5 本章小结 | 第36-38页 |
第5章 废菌渣基微/中孔活性炭的制备及应用研究 | 第38-50页 |
5.1 菌渣基活性炭的制备 | 第38页 |
5.2 单因素实验 | 第38-41页 |
5.2.1 活化时间 | 第38-39页 |
5.2.2 活化温度 | 第39-40页 |
5.2.3 ZnCl2浓度 | 第40-41页 |
5.2.4 浸渍比 | 第41页 |
5.3 响应面分析法优化实验条件 | 第41-46页 |
5.3.1 响应面因素水平的选取 | 第41-42页 |
5.3.2 响应面分析方案及结果 | 第42-43页 |
5.3.3 多元二次回归方程的建立及显著性检验 | 第43-45页 |
5.3.4 响应曲面图分析 | 第45-46页 |
5.4 验证实验 | 第46-47页 |
5.5 废菌渣基微/中孔活性炭的应用方向 | 第47页 |
5.6 本章小结 | 第47-50页 |
第6章 废菌渣基微/中孔活性炭的表征与孔结构研究 | 第50-54页 |
6.1 比表面及孔径分布 | 第50-51页 |
6.2 扫描电镜分析 | 第51-52页 |
6.3 红外光谱图分析 | 第52-53页 |
6.4 本章小结 | 第53-54页 |
结论 | 第54-56页 |
附录 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-62页 |
攻读硕士学位期间取得的科研成果及奖项 | 第62-64页 |
致谢 | 第64页 |