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微生物还原六价铬过程中的铬同位素分馏机理探究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第14-45页
    1.1 六价铬污染的现状与铬污染治理第14-16页
    1.2 非生物过程对六价铬的还原作用第16-17页
    1.3 生物过程对六价铬的还原作用第17-27页
        1.3.1 有氧与厌氧条件下微生物对六价铬的还原过程第19-21页
        1.3.2 微生物还原六价铬的不同途径第21-26页
        1.3.3 其他抵御六价铬毒性的机制第26-27页
    1.4 铬同位素平衡分馏和动力学分馏第27-29页
    1.5 六价铬还原过程中的铬同位素分馏效应研究第29-37页
        1.5.1 传统同位素的生物地球化学研究第29-31页
        1.5.2 实验室条件下非生物引起的同位素分馏研究第31-33页
        1.5.3 实验条件下微生物引起的铬同位素分馏研究第33-35页
        1.5.4 其它过程引起的铬同位素分馏的研究第35-37页
    1.6 铬同位素生物地球化学研究意义第37-43页
        1.6.1 铬同位素富集系数是评估六价铬还原程度的基础第37-41页
        1.6.2 铬同位素是区分生物过程与其他物理化学过程的潜在工具第41-43页
    1.7 选题依据、研究内容及技术路线第43-45页
        1.7.1 选题依据第43页
        1.7.2 研究内容第43-44页
        1.7.3 技术路线第44-45页
第2章 铬同位素分析方法第45-62页
    2.1 引言第45-47页
    2.2 微生物还原实验中六价铬样品的化学纯化流程第47-51页
        2.2.1 化学试剂及实验器皿第48页
        2.2.2 阴离子树脂纯化流程第48-49页
        2.2.3 有机质的去除与稀释剂的加入第49页
        2.2.4 阳离子树脂纯化流程第49-51页
    2.3 质谱分析第51-59页
        2.3.1 多接收电感耦合等离子体质谱仪的基本原理第51页
        2.3.2 多接收电感耦合等离子体质谱仪的测试方法和测试条件第51-54页
        2.3.3 质量歧视效应的校正第54-55页
        2.3.4 同质异位素干扰的矫正第55-57页
        2.3.5 浓度匹配的影响第57-58页
        2.3.6 基质效应第58-59页
    2.4 铬同位素体系的表达方式第59-60页
    2.5 铬同位素测试的精确度和准确度第60页
    2.6 本章小结第60-62页
第3章 希瓦氏奥奈达菌引起两阶段铬同位素分馏效应第62-86页
    3.1 引言第62-64页
    3.2 材料与方法第64-68页
        3.2.1 培养基的制备第64页
        3.2.2 培养基的灭菌第64页
        3.2.3 细菌培养第64-65页
        3.2.4 菌体浓度的测定第65-66页
        3.2.5 六价铬的还原实验第66-68页
    3.3 结果与讨论第68-84页
        3.3.1 pH的影响第68-72页
        3.3.2 温度的影响第72-75页
        3.3.3 硝酸根离子的影响第75-78页
        3.3.4 不同的缓冲体系的影响第78-81页
        3.3.5 两阶段的铬同位素分馏机制第81-84页
    3.4 本章小结第84-86页
第4章 希瓦氏奥奈达菌吸收六价铬过程中的铬同位素分馏及生物可利用性对分馏的影响第86-101页
    4.1 引言第86-88页
    4.2 材料与方法第88-89页
        4.2.1 培养基的制备和细菌培养第88页
        4.2.2 六价铬的还原过程第88-89页
    4.3 结果与讨论第89-99页
        4.3.1 野生菌株和基因突变株△mtrC-△omcA还原六价铬过程中的电子传输途径第89-91页
        4.3.2 细菌吸收六价铬过程中的铬同位素分馏效应第91-96页
        4.3.3 六价铬的生物可利用性对铬同位素分馏的影响第96-99页
    4.4 本章小结第99-101页
第5章 极端嗜热菌的铬同位素分馏机理第101-117页
    5.1 引言第101-102页
    5.2 实验部分第102-104页
        5.2.1 培养基的制备和细菌培养第102页
        5.2.2 六价铬的还原实验第102-104页
    5.3 结果第104-108页
        5.3.1 电子供体类型对分馏的影响第104-105页
        5.3.2 温度对分馏的影响第105-106页
        5.3.3 氢气浓度对分馏的影响第106-107页
        5.3.4 不同电子传输途径对分馏的影响第107-108页
    5.4 讨论第108-115页
        5.4.1 C. Saccharolyticus还原六价铬的过程第108页
        5.4.2 不同物理化学参数对分馏的影响第108-110页
        5.4.3 添加氯化铜的条件下的铬同位素分馏机制第110-114页
        5.4.4 添加中性红的条件下的铬同位素分馏机制第114-115页
        5.4.5 六价铬的还原速率与铬同位素分馏之间的关系第115页
    5.5 本章小结第115-117页
第6章 全文总结与展望第117-119页
    6.1 总结第117-118页
    6.2 展望第118-119页
参考文献第119-151页
附录 主要符号对照表第151-152页
致谢第152-154页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第154页

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