摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 引言 | 第10-25页 |
1.1 挥发性有机化合物污染及处理概述 | 第10-15页 |
1.1.1 VOCs污染现状及危害 | 第10-11页 |
1.1.2 VOCs常规处理技术 | 第11-12页 |
1.1.3 VOCs生物处理技术及存在的问题 | 第12-14页 |
1.1.4 正己烷的性质、应用及危害 | 第14-15页 |
1.2 生物法处理疏水性VOCs | 第15-18页 |
1.2.1 高效降解菌株的应用 | 第15-16页 |
1.2.2 生物反应器的创新 | 第16页 |
1.2.3 亲水化合物的应用 | 第16-17页 |
1.2.4 表面活性剂的应用 | 第17-18页 |
1.3 产表面活性剂的菌群筛选与优化 | 第18-21页 |
1.3.1 产表面活性剂菌的筛选方法 | 第18-20页 |
1.3.2 生物表面活性剂产生条件的优选 | 第20-21页 |
1.4 产生物表面活性剂的菌种应用于生物滴滤器以降解疏水性VOCs的机理研究 | 第21-24页 |
1.4.1 生物法降解VOCs的机理 | 第21-22页 |
1.4.2 生物表面活性剂强化生物法去除疏水性VOCs的过程动力学 | 第22页 |
1.4.3 生物表面活性剂强化生物降解作用的机制 | 第22-23页 |
1.4.4 生物滴滤器内微环境的研究 | 第23-24页 |
1.5 主要研究内容 | 第24-25页 |
1.5.1 研究目标 | 第24页 |
1.5.2 研究内容 | 第24-25页 |
第2章 产生物表面活性剂的正己烷降解菌的筛选与鉴定 | 第25-36页 |
2.1 实验材料与仪器 | 第25-27页 |
2.1.1 主要材料 | 第25页 |
2.1.2 主要仪器 | 第25-26页 |
2.1.3 培养基配制 | 第26-27页 |
2.2 实验方法 | 第27-30页 |
2.2.1 产表面活性剂菌的筛选 | 第27-28页 |
2.2.2 正己烷降解菌的筛选 | 第28页 |
2.2.3 自产表面活性剂的正己烷降解菌的筛选 | 第28-29页 |
2.2.4 菌种的鉴定 | 第29-30页 |
2.3 结果与讨论 | 第30-35页 |
2.3.1 菌株的筛选 | 第30-31页 |
2.3.2 菌株的菌落、个体形态及生理生化特征 | 第31-33页 |
2.3.3 菌种鉴定 | 第33-35页 |
2.4 本章小结 | 第35-36页 |
第3章 Bacillus licheniformis NEE1的产表面活性剂及正己烷降解性能研究 | 第36-49页 |
3.1 实验材料与仪器 | 第36-37页 |
3.1.1 主要材料 | 第36页 |
3.1.2 主要仪器 | 第36-37页 |
3.1.3 培养基的配制 | 第37页 |
3.2 实验方法 | 第37-40页 |
3.2.1 菌株生长曲线的测定 | 第37-38页 |
3.2.2 菌株的生长情况及对正己烷降解情况分析 | 第38页 |
3.2.3 菌株产表面活性剂情况分析 | 第38-39页 |
3.2.4 分析方法 | 第39-40页 |
3.3 结果与讨论 | 第40-48页 |
3.3.1 菌株的生长 | 第40-43页 |
3.3.2 正己烷的降解 | 第43-44页 |
3.3.3 生物表面活性剂的生产及与正己烷降解的相关性 | 第44-48页 |
3.4 本章小结 | 第48-49页 |
第4章 Bacillus licheniformis NEE1降解正己烷的影响因素和底物利用广谱性研究 | 第49-60页 |
4.1 实验材料与仪器 | 第49-51页 |
4.1.1 主要材料 | 第49-50页 |
4.1.2 主要仪器 | 第50页 |
4.1.3 培养基配制 | 第50-51页 |
4.2 实验方法 | 第51-52页 |
4.2.1 不同条件对菌株降解正己烷的影响 | 第51-52页 |
4.2.2 菌株的底物利用广谱性试验 | 第52页 |
4.3 结果与讨论 | 第52-59页 |
4.3.1 不同条件对菌株生长和菌株降解正己烷的影响 | 第52-57页 |
4.3.2 菌株对其他底物的利用情况 | 第57-59页 |
4.4 本章小结 | 第59-60页 |
第5章 结论与展望 | 第60-62页 |
5.1 结论 | 第60页 |
5.2 展望 | 第60-61页 |
5.3 创新点 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-70页 |
致谢 | 第70-72页 |