首页--环境科学、安全科学论文--废物处理与综合利用论文--一般性问题论文--废水的处理与利用论文

细菌纤维素的制备及其对重金属离子的吸附性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第17-28页
    1.1 课题的目的与意义第17-18页
    1.2 国内外研究现状第18-26页
        1.2.1 细菌纤维素的研究现状第18-24页
        1.2.2 重金属离子去除研究现状第24-26页
    1.3 本文的主要研究内容第26-28页
第2章 细菌纤维素生产菌的筛选及产物分析第28-40页
    2.1 试验仪器与材料第28-30页
        2.1.1 试验仪器第28页
        2.1.2 培养基组成第28-30页
    2.2 试验方法第30-33页
        2.2.1 细菌纤维素生产菌的分离和鉴定方法第30-32页
        2.2.2 生成细菌纤维素的培养过程第32页
        2.2.3 产物的分离与提纯第32页
        2.2.4 产物的性质与结构分析第32-33页
    2.3 细菌纤维素生产菌的分离和鉴定结果第33-36页
        2.3.1 菌落形态特征第33页
        2.3.2 菌株形态特征及革兰氏染色第33-34页
        2.3.3 生理生化特征第34-36页
    2.4 不同培养条件对细菌纤维素形态的影响第36页
        2.4.1 静态培养第36页
        2.4.2 动态培养第36页
    2.5 产物的分离与提纯第36-37页
    2.6 产物的性质与结构分析第37-39页
        2.6.1 纯度分析第37页
        2.6.2 持水性分析第37页
        2.6.3 红外光谱分析第37-38页
        2.6.4 扫描电子显微镜分析第38页
        2.6.5 X射线衍射分析第38-39页
    2.7 小结第39-40页
第3章 静态发酵生产纤维素的条件优化及动力学研究第40-52页
    3.1 试验方法第40-42页
        3.1.1 三步发酵培养法第40页
        3.1.2 BC产量测定第40-41页
        3.1.3 静态发酵生产纤维素条件的优化第41页
        3.1.4 发酵动力学研究第41页
        3.1.5 玉米浆干粉缓冲能力研究第41-42页
    3.2 静态发酵生产纤维素的条件优化结果第42-46页
        3.2.1 玉米浆干粉中几种成分的含量测定第42页
        3.2.2 单因素试验优化结果第42-44页
        3.2.3 正交试验第44-46页
    3.3 发酵动力学研究第46-49页
        3.3.1 菌体生长动力学模型第46-47页
        3.3.2 BC生成动力学模型第47-48页
        3.3.3 底物消耗动力学模型第48-49页
    3.4 玉米浆干粉缓冲能力研究第49-51页
        3.4.1 纯玉米浆干粉溶液缓冲能力测定第49-50页
        3.4.2 玉米浆干粉发酵培养基缓冲能力测定第50页
        3.4.3 发酵过程中pH和BC产量监测第50-51页
    3.5 小结第51-52页
第4章 细菌纤维素对重金属离子的吸附性能第52-59页
    4.1 试验仪器与材料第52页
    4.2 试验方法第52-53页
        4.2.1 吸附试验第52-53页
        4.2.2 解吸试验第53页
    4.3 BC对几种重金属阳离子的吸附性能第53-55页
        4.3.1 pH对吸附效果的影响第53页
        4.3.2 吸附时间对吸附效果的影响第53-54页
        4.3.3 BC加入量对吸附效果的影响第54页
        4.3.4 初始浓度对吸附效果的影响第54-55页
    4.4 BC对Cr(Ⅵ)的吸附性能第55-57页
        4.4.1 pH对吸附效果的影响第55-56页
        4.4.2 吸附时间对吸附效果的影响第56页
        4.4.3 BC用量对吸附效果的影响第56页
        4.4.4 初始浓度对吸附效果的影响第56-57页
    4.5 解吸试验第57-58页
    4.6 小结第58-59页
第5章 氨基磺酸铵-细菌纤维素的合成及吸附性能研究第59-76页
    5.1 试验仪器与材料第59-60页
    5.2 试验方法第60-62页
        5.2.1 环氧基细菌纤维素醚的制备第60-61页
        5.2.2 氨基磺酸铵-细菌纤维素(ASBC)的制备第61页
        5.2.3 吸附试验第61页
        5.2.4 解吸试验第61-62页
    5.3 环氧基细菌纤维素醚的制备及表征第62-69页
        5.3.1 显著性影响因素的筛选第62-64页
        5.3.2 最陡爬坡试验第64页
        5.3.3 显著性影响因素的优化第64-68页
        5.3.4 最佳合成条件的验证试验第68页
        5.3.5 红外光谱分析第68-69页
    5.4 ASBC的表征第69-70页
        5.4.1 红外光谱分析第69页
        5.4.2 X射线衍射分析第69-70页
    5.5 ASBC对几种重金属阳离子的吸附性能第70-72页
        5.5.1 pH对吸附效果的影响第70-71页
        5.5.2 吸附时间对吸附效果的影响第71页
        5.5.3 ASBC加入量对吸附效果的影响第71-72页
        5.5.4 初始浓度对吸附效果的影响第72页
    5.6 ASBC对Cr(Ⅵ)的吸附性能第72-74页
        5.6.1 pH对吸附效果的影响第72-73页
        5.6.2 吸附时间对吸附效果的影响第73页
        5.6.3 初始浓度对吸附效果的影响第73-74页
    5.7 ASBC的再生性能研究第74-75页
    5.8 小结第75-76页
第6章 烯丙基胺-丙烯酸-细菌纤维素的合成及吸附性能研究第76-98页
    6.1 试验仪器与材料第76页
    6.2 试验方法第76-78页
        6.2.1 烯丙基胺-细菌纤维素的制备第76-77页
        6.2.2 烯丙基胺-丙烯酸-细菌纤维素的制备第77页
        6.2.3 al-AA-BC对重金属离子的吸附试验第77-78页
        6.2.4 解吸试验第78页
    6.3 al-AA-BC的制备试验第78-92页
        6.3.1 al-BC的制备与表征第78-85页
        6.3.2 al-AA-BC的制备与表征第85-92页
    6.4 al-AA-BC对几种重金属阳离子的吸附性能第92-94页
        6.4.1 pH对吸附效果的影响第92页
        6.4.2 吸附时间对吸附效果的影响第92-93页
        6.4.3 al-AA-BC用量对吸附效果的影响第93页
        6.4.4 初始浓度对吸附效果的影响第93-94页
    6.5 al-AA-BC对Cr(Ⅵ)的吸附性能第94-96页
        6.5.1 pH对吸附效果的影响第94页
        6.5.2 吸附时间对吸附效果的影响第94-95页
        6.5.3 al-AA-BC用量对吸附效果的影响第95页
        6.5.4 初始浓度对吸附效果的影响第95-96页
    6.6 al-AA-BC的再生性能研究第96页
    6.7 小结第96-98页
第7章 细菌纤维素吸附重金属离子的作用机理研究第98-117页
    7.1 红外光谱分析第98-100页
        7.1.1 吸附重金属的BC的红外光谱分析第98-99页
        7.1.2 吸附重金属的ASBC的红外光谱分析第99页
        7.1.3 吸附重金属的al-AA-BC的红外光谱分析第99-100页
    7.2 吸附等温线第100-106页
        7.2.1 吸附等温式第101-102页
        7.2.2 BC对重金属离子的吸附等温线第102-103页
        7.2.3 ASBC对重金属离子的吸附等温线第103-105页
        7.2.4 al-AA-BC对重金属离子的吸附等温线第105-106页
    7.3 吸附动力学第106-113页
        7.3.1 吸附动力学模型第106-108页
        7.3.2 吸附动力学研究第108-113页
    7.4 吸附机理第113-116页
        7.4.1 物理吸附第113-114页
        7.4.2 化学吸附第114-116页
    7.5 小结第116-117页
第8章 结论第117-119页
参考文献第119-127页
作者简介第127-128页
致谢第128页

论文共128页,点击 下载论文
上一篇:会泽铅锌硫化矿浮选过程分流分速的动力学研究
下一篇:辽宁省城乡建设用地协调互动研究