摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 藻类的危害与价值 | 第10-11页 |
1.2 含藻水处理与微藻回收技术 | 第11-12页 |
1.2.1 直接过滤法 | 第11页 |
1.2.2 气浮法 | 第11页 |
1.2.3 混凝法 | 第11页 |
1.2.4 膜滤技术 | 第11-12页 |
1.3 正渗透技术 | 第12-15页 |
1.3.1 正渗透技术原理 | 第12页 |
1.3.2 正渗透技术应用现状 | 第12-14页 |
1.3.3 正渗透技术处理含藻水 | 第14-15页 |
1.4 课题的研究意义及主要内容 | 第15-18页 |
1.4.1 课题的研究意义 | 第15页 |
1.4.2 主要研究内容 | 第15-16页 |
1.4.3 课题技术路线 | 第16-18页 |
第二章 实验材料及方法 | 第18-30页 |
2.1 实验仪器及试剂 | 第18-19页 |
2.1.1 实验仪器 | 第18-19页 |
2.1.2 实验试剂 | 第19页 |
2.2 藻的培养 | 第19-23页 |
2.2.1 实验藻种的选择 | 第19-20页 |
2.2.2 实验室藻类培养方法 | 第20页 |
2.2.3 藻类生长周期 | 第20-22页 |
2.2.4 藻细胞粒度分布 | 第22页 |
2.2.5 藻细胞、EOM的提取方法 | 第22-23页 |
2.3 正渗透实验装置 | 第23-24页 |
2.3.1 正渗透膜 | 第23页 |
2.3.2 正渗透系统组成 | 第23-24页 |
2.4 分析表征方法 | 第24-30页 |
2.4.1 膜通量 | 第24页 |
2.4.2 藻细胞计数 | 第24-25页 |
2.4.3 蛋白质和多糖含量的测定 | 第25页 |
2.4.4 荧光显微镜 | 第25-26页 |
2.4.5 扫描电子显微镜 | 第26页 |
2.4.6 衰减全反射傅立叶红外光谱扫描 | 第26页 |
2.4.7 接触角的测定 | 第26-27页 |
2.4.8 Zeta电位和颗粒粒度测定 | 第27页 |
2.4.9 界面自由能 | 第27-28页 |
2.4.10 激光共聚焦显微镜 | 第28-30页 |
第三章 藻源污染物对正渗透膜污染特性及钙离子对藻源膜污染的影响研究 | 第30-46页 |
3.1 藻源正渗透膜污染的特性分析 | 第30-38页 |
3.1.1 EOM提取和正渗透过程中藻细胞破裂分析 | 第30页 |
3.1.2 藻细胞溶液和EOM中膜污染物分析 | 第30-32页 |
3.1.3 单独藻细胞、EOM及原藻液对正渗透膜污染的影响 | 第32-34页 |
3.1.4 膜污染的可逆性分析 | 第34-35页 |
3.1.5 污染前后膜表面污染物官能团定性分析 | 第35-36页 |
3.1.6 正渗透处理原藻液过程膜污染的机理分析 | 第36-38页 |
3.2 钙离子对正渗透处理原藻液过程膜污染的影响 | 第38-45页 |
3.2.1 钙离子对原藻液理化性质影响 | 第38-39页 |
3.2.2 钙离子对正渗透处理原藻液过程膜通量的影响 | 第39-41页 |
3.2.3 膜污染可逆性分析 | 第41-42页 |
3.2.4 正渗透处理原藻液时膜污染的直观观察分析 | 第42页 |
3.2.5 正渗透处理原藻液时膜污染的CLSM分析 | 第42-45页 |
3.3 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 高岭土和腐殖酸对正渗透处理含藻水过程膜污染的影响研究 | 第46-60页 |
4.1 高岭土对正渗透处理原藻液过程膜污染的影响 | 第46-52页 |
4.1.1 高岭土对正渗透处理原藻液过程膜通量的影响 | 第46-48页 |
4.1.2 膜污染可逆性分析 | 第48-49页 |
4.1.3 正渗透处理原藻液过程膜污染的直观观察分析 | 第49页 |
4.1.4 正渗透处理原藻液过程膜污染的CLSM分析 | 第49-52页 |
4.2 腐殖酸对正渗透处理原藻液过程膜污染的影响 | 第52-57页 |
4.2.1 HA对正渗透处理原藻液过程膜通量的影响 | 第52页 |
4.2.2 膜污染可逆性分析 | 第52-54页 |
4.2.3 正渗透处理原藻液过程膜污染的直观观察分析 | 第54-55页 |
4.2.4 正渗透处理原藻液过程膜污染的CLSM分析 | 第55-57页 |
4.3 小结 | 第57-60页 |
第五章 结论与展望 | 第60-62页 |
5.1 实验结论 | 第60-61页 |
5.2 建议与展望 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-70页 |
发表论文情况和参加科研情况 | 第70-72页 |
致谢 | 第72页 |