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K.oxytoca菌及其胞外多糖的膜污染机理与协同效应研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 绪论第10-24页
   ·概述第10页
   ·膜分离技术第10-13页
     ·膜与膜分离第10页
     ·膜分离的类型第10-12页
     ·膜分离的特点第12-13页
   ·膜生物反应器技术第13-16页
     ·膜生物反应器类型第14-15页
     ·膜生物反应器的技术特点第15-16页
   ·膜生物反应器的膜生物污染问题第16-17页
   ·国内外研究进展第17-20页
     ·膜生物污染层中的微生物细胞附着/吸附机理研究第17-18页
     ·微生物胞外聚合物的膜生物污染机理及污染特征第18-20页
   ·膜生物污染研究中存在的问题第20-22页
     ·关于微生物细胞的污染机理及特征第21页
     ·关于 EPS 的结构表征及污染机理第21页
     ·关于微生物细胞及其所产EPS 的协同污染行为第21-22页
     ·关于膜生物污染层成长过程的控制第22页
   ·本研究的主要内容第22-24页
第二章 膜生物反应器的运行特征及膜污染层优势微生物筛选第24-32页
   ·前言第24页
   ·材料与方法第24-27页
     ·实验装置第24-25页
     ·模拟废水组成第25页
     ·膜生物反应器的运行第25页
     ·优势微生物筛选第25-26页
     ·优势菌株的生长曲线测定第26页
     ·优势微生物总 DNA 提取第26页
     ·细菌16SRDNA 片段的 PCR 扩增与纯化第26页
     ·琼脂糖电泳分析第26页
     ·DNA 序列的测定与比对第26-27页
   ·结果与讨论第27-31页
     ·膜生物反应器中污染物去除特性第27-28页
     ·膜生物反应器的通量行为第28-29页
     ·膜污染层优势微生物的筛选及鉴定第29-30页
     ·优势微生物的生长特征第30-31页
   ·本章小结第31-32页
第三章 K OXYTOCA 菌在膜表面的吸附与污染机理研究第32-47页
   ·前言第32页
   ·理论基础第32-34页
     ·固体界面表面能参数的计算第32-33页
     ·扩展 DLVO 理论第33-34页
   ·材料与方法第34-36页
     ·模型微生物第34页
     ·微孔滤膜第34页
     ·杯式膜评价仪第34页
     ·静态吸附实验第34-35页
     ·动态过滤实验第35页
     ·表面接解角的测定第35-36页
     ·表面电位的测定第36页
   ·结果与讨论第36-45页
     ·膜及微生物表面的热力学性质第36页
     ·膜-微生物系统的界面能分析第36-39页
     ·微生物在膜表面的吸附行为分析第39页
     ·微生物菌体的膜过滤行为分析第39-41页
     ·微生物菌体的膜过滤机制分析第41-44页
     ·微生物菌体膜过滤的滤饼阻力评价第44-45页
   ·本章小结第45-47页
第四章 K OXYTOCA 菌所产EPS 的结构表征第47-54页
   ·前言第47页
   ·材料和方法第47-49页
     ·微生物第47页
     ·微生物培养第47页
     ·粗多糖的提取第47-48页
     ·粗多糖的纯化第48页
     ·胞外多糖分子量测定第48页
     ·胞外多糖的红外光谱测定第48页
     ·胞外多糖的单糖组分分析第48-49页
     ·胞外多糖的粒径分布研究第49页
     ·胞外多糖的形态观察第49页
     ·胞外多糖的流变特征研究第49页
   ·结果与讨论第49-53页
     ·纯化胞外多糖的形态观察第49-50页
     ·胞外多糖的分子量第50页
     ·胞外多糖的粒径分布第50-51页
     ·胞外多糖的单糖组成分析第51页
     ·胞外多糖的官能团分析第51-52页
     ·胞外多糖的流变特征第52-53页
   ·本章小结第53-54页
第五章 K OXYTOCA 菌所产EPS 的膜污染机理研究第54-63页
   ·前言第54页
   ·材料与方法第54-56页
     ·实验装置第54页
     ·微孔滤膜第54页
     ·实验用胞外多糖第54页
     ·膜通量第54-55页
     ·膜标准通量第55页
     ·膜过滤机理分析第55页
     ·膜阻力分析第55-56页
     ·静态膜吸附阻力分析第56页
   ·结果与讨论第56-62页
     ·不同浓度胞外多糖膜过滤的通量变化第56-60页
     ·不同浓度胞外多糖的膜过滤机制分析第60页
     ·不同浓度胞外多糖的膜过滤阻力分析第60-61页
     ·不同浓度胞外多糖的膜静态吸附阻力分析第61-62页
   ·本章小结第62-63页
第六章 K OXYTOCA 菌与其所产EPS 的协同过滤行为第63-76页
   ·前言第63页
   ·材料与方法第63-64页
     ·微生物及浓度第63页
     ·胞外多糖及浓度第63-64页
     ·实验用微孔滤膜第64页
     ·实验装置第64页
     ·胞外多糖的膜透过率第64页
   ·结果与讨论第64-74页
     ·微生物菌体对胞外多糖膜过滤的影响第64-68页
       ·微生物菌体对胞外多糖过滤通量的影响第64-66页
       ·微生物菌体对胞外多糖过滤阻力及污染机制的影响第66-67页
       ·微生物菌体对混合液中多糖膜透过率的影响第67-68页
     ·微生物菌体滤饼层对胞外多糖膜过滤的影响第68-72页
       ·微生物菌体滤饼对胞外多糖过滤通量的影响第69-70页
       ·微生物菌体滤饼对胞外多糖过滤阻力的影响第70-71页
       ·微生物菌体滤饼对胞外多糖透过滤的影响第71-72页
     ·胞外多糖对微生物菌体膜过滤的影响第72-74页
       ·胞外多糖对微生物菌体过滤通量的影响第72-73页
       ·胞外多糖对微生物菌体膜阻力的影响第73-74页
       ·胞外多糖浓度变化对其自身膜透率的影响第74页
   ·本章小结第74-76页
主要结论第76-77页
研究展望第77-78页
论文创新点第78-79页
致谢第79-80页
参考文献第80-89页
附录:作者在攻读博士学位期间发表的论文第89页

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