摘要 | 第4-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 我国污泥产生现状与危害 | 第11页 |
1.2 剩余污泥的处理与处置 | 第11-15页 |
1.3 污泥水解提取蛋白质技术 | 第15-17页 |
1.4 污泥提取蛋白质过程中重金属迁移转换 | 第17-19页 |
1.5 蛋白质水解液沉淀分离固态蛋白 | 第19-20页 |
1.6 课题的研究意义及内容 | 第20-22页 |
第二章 最佳双酶组合及其配比确定 | 第22-29页 |
2.1 实验材料与方法 | 第22-25页 |
2.1.1 污泥来源 | 第22页 |
2.1.2 实验仪器和试剂 | 第22-23页 |
2.1.3 主要试剂配制 | 第23页 |
2.1.4 实验方法 | 第23-25页 |
2.2 结果与讨论 | 第25-28页 |
2.3 结论 | 第28-29页 |
第三章 复合酶水解剩余污泥条件优化 | 第29-38页 |
3.1 实验材料与方法 | 第29-31页 |
3.1.1 污泥来源 | 第29页 |
3.1.2 实验仪器和试剂 | 第29-30页 |
3.1.3 主要试剂配制 | 第30页 |
3.1.4 实验方法 | 第30-31页 |
3.2 结果与讨论 | 第31-37页 |
3.2.1 温度对复合酶水解活性污泥效果的影响 | 第32-33页 |
3.2.2 时间对复合酶水解剩余污泥效果的影响 | 第33-34页 |
3.2.3 加酶量对复合酶水解剩余活性污泥的影响 | 第34-35页 |
3.2.4 pH 值对复合酶水解剩余活性污泥的影响 | 第35页 |
3.2.5 四因素四水平正交实验 | 第35-37页 |
3.3 结论 | 第37-38页 |
第四章 污泥中重金属的迁移转换规律 | 第38-50页 |
4.1 实验材料与方法 | 第38-41页 |
4.1.1 污泥来源 | 第38页 |
4.1.2 实验仪器和试剂 | 第38-39页 |
4.1.3 实验方法 | 第39-40页 |
4.1.4 实验过程 | 第40-41页 |
4.2 结果与讨论 | 第41-49页 |
4.2.1 可交换态 | 第41-42页 |
4.2.2 碳酸盐结合态 | 第42页 |
4.2.3 Fe-Mn 氧化结合态 | 第42-43页 |
4.2.4 有机物及硫化结合态 | 第43-45页 |
4.2.5 残渣态 | 第45页 |
4.2.6 提取液在水解过程中重金属浓度变化 | 第45-46页 |
4.2.7 复合酶水解过程中重金属迁移转化规律分析 | 第46-47页 |
4.2.8 不同浓度的 Zn~(2+)对 Zn 迁移转化的影响 | 第47-48页 |
4.2.9 添加 Zn~(2+)对水解效果的影响 | 第48-49页 |
4.3 结论 | 第49-50页 |
第五章 固态蛋白质提取研究 | 第50-57页 |
5.1 实验材料与方法 | 第50-52页 |
5.1.1 污泥来源 | 第50页 |
5.1.2 实验仪器和试剂 | 第50-51页 |
5.1.3 主要试剂配制 | 第51页 |
5.1.4 实验过程及方法 | 第51-52页 |
5.2 结果与讨论 | 第52-56页 |
5.2.1 最佳等电点的确定 | 第52-54页 |
5.2.2 最佳沉淀试剂确定 | 第54-55页 |
5.2.3 最佳沉淀试剂的最佳比例确定 | 第55-56页 |
5.3 结论 | 第56-57页 |
第六章 结论与展望 | 第57-59页 |
6.1 结论 | 第57-58页 |
6.2 展望 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-65页 |
攻读硕士学位期间主要的学术成果 | 第65-66页 |
致谢 | 第66页 |