微生物絮凝剂产生菌的筛选、优化及絮凝特性研究
1 前言 | 第1-25页 |
·絮凝剂的分类 | 第10-13页 |
·无机絮凝剂 | 第10-11页 |
·有机合成高分子絮凝剂 | 第11-12页 |
·天然高分子絮凝剂 | 第12页 |
·化学改性高分子絮凝剂 | 第12-13页 |
·微生物絮凝剂的优点 | 第13-14页 |
·生物絮凝剂的研究历史 | 第14-15页 |
·生物絮凝剂的种类与结构 | 第15-16页 |
·生物絮凝剂类型 | 第15-16页 |
·微生物絮凝剂结构分析 | 第16页 |
·生物絮凝剂的絮凝机理 | 第16-19页 |
·微生物絮凝剂在废水处理中的应用 | 第19-21页 |
·微生物絮凝剂产生菌的种类 | 第21页 |
·微生物絮凝剂的产生及其影响因素 | 第21-25页 |
2 微生物絮凝剂评价体系的研究 | 第25-32页 |
·引言 | 第25页 |
·材料与方法 | 第25-27页 |
·实验材料与仪器 | 第25页 |
·实验方法 | 第25-27页 |
·高岭土粒径的影响 | 第25-26页 |
·无机离子对高岭土絮凝的影响 | 第26-27页 |
·结果与讨论 | 第27-30页 |
·高岭土粒径的影响 | 第27页 |
·Ca~(2+)在不同pH 值对絮凝率的影响 | 第27-28页 |
·Ca~(2+)加入量与pH 值对絮凝的影响 | 第28-30页 |
·PO_4~(3-)加入量与pH 值对絮凝的影响 | 第30页 |
·结论 | 第30-32页 |
3 微生物絮凝剂的筛选及培养条件研究 | 第32-51页 |
·引言 | 第32页 |
·材料与方法 | 第32-37页 |
·实验试剂及仪器 | 第32页 |
·筛选菌种来源 | 第32-34页 |
·筛选用培养基 | 第34-35页 |
·菌种筛选方法 | 第35页 |
·絮凝活性的评价 | 第35-36页 |
·光密度-菌数标准曲线 | 第36页 |
·生长曲线的测定 | 第36页 |
·培养基优化 | 第36-37页 |
·与几种常见絮凝剂絮凝效果的比较 | 第37页 |
·絮凝剂粗品提取 | 第37页 |
·实验结果 | 第37-49页 |
·菌种筛选 | 第37-38页 |
·光密度-菌数标准曲线测定 | 第38-40页 |
·Z-J 菌的生长曲线测定 | 第39页 |
·碳源种类的选择 | 第39-40页 |
·碳源浓度的选择 | 第40-42页 |
·复合碳源的选择 | 第42-43页 |
·氮源种类的选择 | 第43-44页 |
·氮源浓度的选择 | 第44-45页 |
·复合氮源的选择 | 第45-46页 |
·无机盐的选择 | 第46-47页 |
·pH 值的选择 | 第47-49页 |
·与几种常见絮凝剂絮凝效果的比较 | 第49页 |
·结论 | 第49-51页 |
4 微生物絮凝剂絮凝特性研究 | 第51-62页 |
·引言 | 第51页 |
·材料与方法 | 第51-53页 |
·菌种及培养基 | 第51页 |
·絮凝剂粗品提取与成分鉴定 | 第51页 |
·絮凝活性的评价 | 第51-52页 |
·絮凝活性的分布 | 第52页 |
·温度对絮凝的影响 | 第52页 |
·pH 值对絮凝的影响 | 第52页 |
·无机阳离子对絮凝的影响 | 第52页 |
·Ca~(2+)加入量对絮凝作用的影响 | 第52-53页 |
·投加量对微生物絮凝剂活性的影响 | 第53页 |
·对几种悬浊液体系的絮凝效果 | 第53页 |
·氢键和离子键的检验 | 第53页 |
·絮凝颗粒的电镜分析 | 第53页 |
·结果与讨论 | 第53-61页 |
·絮凝剂粗品的提取 | 第53页 |
·絮凝活性的分布 | 第53-54页 |
·絮凝体系最佳pH 值的确定 | 第54-55页 |
·絮凝剂的热稳定性 | 第55页 |
·无机阳离子对絮凝的影响 | 第55-56页 |
·Ca~(2+)加入量对絮凝作用的影响 | 第56-57页 |
·投加量对微生物絮凝剂活性的影响 | 第57-58页 |
·对几种悬浊液体系的絮凝效果 | 第58页 |
·氢键和离子键的检验 | 第58-59页 |
·絮凝颗粒的电镜分析 | 第59-61页 |
·结论 | 第61-62页 |
5 结论与展望 | 第62-64页 |
·实验结论 | 第62页 |
·展望 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
作者在读期间科研成果简介 | 第68-69页 |
声明 | 第69-70页 |
致谢 | 第70页 |