摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 铀污染概述 | 第11-18页 |
1.1.1 铀在环境中的存在形态 | 第11页 |
1.1.2 铀(Ⅵ)污染废水的来源 | 第11-12页 |
1.1.3 含铀(Ⅵ)废水的危害 | 第12-13页 |
1.1.4 含铀(Ⅵ)废水的处理方法 | 第13-18页 |
1.2 益生菌 | 第18-21页 |
1.2.1 益生菌简介 | 第18页 |
1.2.2 益生菌处理重金属的研究现状 | 第18-21页 |
1.3 植物乳杆菌 | 第21-22页 |
1.3.1 植物乳杆菌的简介 | 第21页 |
1.3.2 植物乳杆菌处理重金属的研究现状 | 第21-22页 |
1.4 研究目的、意义、内容及技术路线 | 第22-25页 |
1.4.1 研究目的及意义 | 第22-23页 |
1.4.2 研究内容 | 第23页 |
1.4.3 技术路线 | 第23-25页 |
第2章 实验材料与方法 | 第25-33页 |
2.1 实验材料 | 第25-27页 |
2.1.1 菌种来源 | 第25页 |
2.1.2 实验试剂 | 第25-26页 |
2.1.3 实验仪器与设备 | 第26-27页 |
2.2 实验方法 | 第27-33页 |
2.2.1 培养基的配置 | 第27-28页 |
2.2.2 植物乳杆菌菌种活化及保存 | 第28页 |
2.2.3 植物乳杆菌的生长状况 | 第28-29页 |
2.2.4 植物乳杆菌活细胞悬浮液的制备 | 第29-30页 |
2.2.5 热灭活植物乳杆菌细胞悬浮液的制备 | 第30页 |
2.2.6 植物乳杆菌对铀的吸附试验 | 第30-31页 |
2.2.7 U(Ⅵ)吸附前后的表征分析 | 第31-33页 |
第3章 热灭活植物乳杆菌对U(Ⅵ)的吸附性能及机理 | 第33-43页 |
3.1 灭活与非灭活植物乳杆菌吸附铀的对比试验 | 第33页 |
3.2 pH对热灭活植物乳杆菌吸附U(Ⅵ)的影响 | 第33-34页 |
3.3 接触时间对热灭活植物乳杆菌吸附U(Ⅵ)的影响 | 第34-36页 |
3.4 投加量对热灭活植物乳杆菌吸附U(Ⅵ)的影响 | 第36页 |
3.5 温度热灭活植物乳杆菌吸附U(Ⅵ)的影响 | 第36-37页 |
3.6 U(Ⅵ)初始浓度对热灭活植物乳杆菌吸附U(Ⅵ)的影响 | 第37-38页 |
3.7 热灭活植物乳杆菌吸附U(Ⅵ)前后扫描电镜与能谱分析 | 第38-39页 |
3.8 热灭活植物乳杆菌吸附U(Ⅵ)前后红外光谱分析 | 第39-40页 |
3.9 热灭活植物乳杆菌吸附U(Ⅵ)前后XRD分析 | 第40-41页 |
3.10 热灭活植物乳杆菌吸附U(Ⅵ)前后XPS分析 | 第41页 |
3.11 本章小结 | 第41-43页 |
第4章 灭活与非灭活植物乳杆菌对U(Ⅵ)的不同去除机理 | 第43-53页 |
4.1 时间对灭活和非灭活条件下植物乳杆菌去除U(Ⅵ)的影响 | 第43-44页 |
4.2 pH对灭活和非灭活条件下植物乳杆菌去除U(Ⅵ)的影响 | 第44页 |
4.3 生物量对灭活及非灭活植物乳杆菌去除U(Ⅵ)的影响 | 第44-46页 |
4.4 扫描电镜及能谱对比分析 | 第46-47页 |
4.5 红外光谱对比分析 | 第47-48页 |
4.6 XRD对比分析 | 第48-50页 |
4.7 XPS对比分析 | 第50-51页 |
4.8 灭活与非灭活植物乳杆菌对U(Ⅵ)的不同去除机制模型 | 第51-52页 |
4.9 本章小结 | 第52-53页 |
第5章 结论与建议 | 第53-55页 |
5.1 结论 | 第53-54页 |
5.2 建议 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-65页 |
附录A 铀标准溶液的配制及测定方法 | 第65-66页 |
附录B 铀标准曲线 | 第66-67页 |
附录C 硕士期间发表的论文 | 第67-69页 |
致谢 | 第69页 |