致谢 | 第1-4页 |
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-28页 |
·课题背景 | 第10-11页 |
·无机与合成有机絮凝剂的发展与应用现状 | 第11-15页 |
·无机絮凝剂 | 第11-14页 |
·铝系絮凝剂 | 第12-13页 |
·铁系絮凝剂 | 第13-14页 |
·复合无机高分子絮凝剂 | 第14页 |
·有机高分子絮凝剂 | 第14-15页 |
·合成有机高分子絮凝剂 | 第15页 |
·天然高分子絮凝剂 | 第15页 |
·微生物絮凝剂及其特点 | 第15-16页 |
·微生物絮凝剂的研究进展 | 第16-26页 |
·微生物絮凝剂产生菌的种类 | 第16-17页 |
·微生物絮凝剂产生的影响因素 | 第17-20页 |
·培养基组成 | 第18-19页 |
·接种量 | 第19页 |
·装液量 | 第19页 |
·pH 值 | 第19页 |
·温度 | 第19页 |
·其他因素 | 第19-20页 |
·微生物絮凝剂的提取 | 第20-21页 |
·微生物絮凝剂絮凝能力的影响因素 | 第21-23页 |
·絮凝剂的成分与分子结构、分子量 | 第21页 |
·絮凝剂投加量 | 第21页 |
·温度 | 第21页 |
·pH | 第21-22页 |
·无机金属离子 | 第22页 |
·与其他絮凝剂的复合使用 | 第22-23页 |
·搅拌速度和时间 | 第23页 |
·絮凝时水体的因素 | 第23页 |
·微生物絮凝剂在废水处理中的应用 | 第23-25页 |
·微生物絮凝剂的絮凝机理 | 第25-26页 |
·纤维板加工废水处理现状 | 第26-28页 |
第二章 微生物絮凝剂的制备及性质分析 | 第28-53页 |
·材料与方法 | 第28-37页 |
·絮凝剂产生菌的获得 | 第30-34页 |
·菌种与培养基 | 第30-31页 |
·菌种的培养、分离、筛选与保存 | 第31-33页 |
·菌体的发酵培养 | 第33页 |
·絮凝活性测定方法 | 第33-34页 |
·细菌生长曲线 | 第34页 |
·不同碳氮比对MBF 合成效果的影响 | 第34-35页 |
·微生物絮凝剂产生菌的絮凝活性分布 | 第35页 |
·微生物絮凝剂性质分析 | 第35-37页 |
·微生物絮凝剂的提取 | 第36页 |
·微生物絮凝剂成分分析 | 第36-37页 |
·微生物絮凝剂的效果试验 | 第37页 |
·结果与讨论 | 第37-51页 |
·絮凝剂产生菌的获得 | 第37-41页 |
·产絮凝剂菌种的筛选 | 第37-38页 |
·M-1、 M-2 及混合菌的生长曲线 | 第38-39页 |
·M-1、M-2 及混合菌的絮凝活性的测定 | 第39-41页 |
·不同碳氮比对微生物絮凝剂合成的影响 | 第41-43页 |
·微生物絮凝剂产生菌的絮凝活性分布 | 第43-44页 |
·微生物絮凝剂的提取及性质分析 | 第44-50页 |
·微生物絮凝剂粗提品主要成分分析 | 第44-46页 |
·微生物絮凝剂化学结构红外光谱分析 | 第46-50页 |
·微生物絮凝剂的初步实验 | 第50-51页 |
·本章小结 | 第51-53页 |
第三章 M-1 对纤维板加工废水的絮凝处理 | 第53-68页 |
·材料及试验方法 | 第53-57页 |
·试验材料 | 第53-54页 |
·试验方法 | 第54-56页 |
·不同金属离子对絮凝效果的影响 | 第54页 |
·不同pH 对絮凝效果的影响 | 第54-55页 |
·正交实验确定絮凝最佳条件 | 第55-56页 |
·微生物絮凝剂与PAC 的复合使用 | 第56页 |
·M-1 对纤维板加工废水的絮凝试验 | 第56页 |
·絮凝机理分析试验 | 第56-57页 |
·粒径分布分析 | 第56-57页 |
·Zeta 电位 | 第57页 |
·结果及讨论 | 第57-67页 |
·絮凝过程影响因素分析 | 第57-62页 |
·不同金属离子作助凝剂对絮凝效果影响的分析 | 第57-58页 |
·pH 值对絮凝效果的影响 | 第58-59页 |
·正交实验研究絮凝剂M-1 对纤维板加工废水的净化性能 | 第59-60页 |
·PAC 与M-1 共同作用对废水的絮凝效果 | 第60-62页 |
·M-1 对纤维板加工废水的絮凝实验 | 第62页 |
·絮凝机理分析试验 | 第62-67页 |
·粒径分布分析 | 第62-65页 |
·Zeta 电位分析 | 第65页 |
·絮凝机理模型分析 | 第65-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
第四章 结论 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
详细摘要 | 第74-76页 |