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

植物乳杆菌去除水中铀(Ⅵ)的特性及机理研究

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

论文共69页,点击 下载论文
上一篇:表面氡析出率测量参数的综合分析与计算
下一篇:衡阳市大气PM2.5理化特征研究