摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第12-29页 |
·前言 | 第12页 |
·微生物的固定化 | 第12-16页 |
·固定化技术概述 | 第12-13页 |
·固定化原理及方法 | 第13-15页 |
·固定化载体 | 第15-16页 |
·PVA 固定化材料 | 第16-22页 |
·PVA 的性质 | 第16-18页 |
·PVA 固定化载体的制备方法 | 第18-20页 |
·PVA 载体性能的改进 | 第20-22页 |
·PVA 载体固定化微生物在废水处理中的研究进展 | 第22-25页 |
·氨氮废水的处理 | 第22-23页 |
·有机废水的处理 | 第23-24页 |
·重金属废水的处理 | 第24-25页 |
·表面活性剂的增溶作用 | 第25-27页 |
·表面活性剂的性质 | 第25页 |
·增溶作用 | 第25-26页 |
·增溶作用机理 | 第26页 |
·增溶作用的影响因素 | 第26-27页 |
·研究意义和内容 | 第27-29页 |
·研究意义和目的 | 第27页 |
·研究内容 | 第27-29页 |
第二章 实验材料与分析方法 | 第29-38页 |
·实验药品与仪器 | 第29-30页 |
·主要化学试剂 | 第29页 |
·实验仪器 | 第29-30页 |
·菌体来源及培养基 | 第30-31页 |
·菌体来源 | 第30页 |
·培养基 | 第30-31页 |
·实验方法 | 第31-34页 |
·PVA 载体的制备 | 第31-32页 |
·PVA 载体稳定性能测试 | 第32-33页 |
·PVA 载体固定化微生物的活性测试 | 第33页 |
·PVA 载体吸附性能测试 | 第33页 |
·PVA 载体扩散传质性能测试 | 第33-34页 |
·分析方法 | 第34-38页 |
·菌体浓度的测定 | 第34-35页 |
·有机物浓度的测定 | 第35-36页 |
·TOC 浓度的测定 | 第36页 |
·扫描电镜(SEM)分析 | 第36-37页 |
·比表面积及孔径孔容分析 | 第37页 |
·表面接触角分析 | 第37-38页 |
第三章 PVA 复合载体的制备与表征 | 第38-50页 |
·引言 | 第38-39页 |
·PVA 载体的制备 | 第39-41页 |
·PVA 载体的制备方法 | 第39页 |
·PVA 载体的化学合成基础 | 第39页 |
·球状 PVA 载体成型条件优化 | 第39-41页 |
·结果与讨论 | 第41-49页 |
·冷冻/解冻和硼酸结合法与硼酸法的对比 | 第41-42页 |
·PVA 载体的表面形态及孔结构分析 | 第42-46页 |
·PVA 载体稳定性的对比 | 第46页 |
·PVA 载体吸附容量的对比 | 第46-47页 |
·PVA 载体扩散系数的对比 | 第47-49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
第四章 PVA-SA-PHB-AC载体固定化Lsinibacillus cresolivorans降解间甲酚 | 第50-60页 |
·引言 | 第50-51页 |
·实验方法 | 第51页 |
·PVA-SA-PHB-AC载体固定化L. cresolivorans | 第51页 |
·L. cresolivorans的间甲酚降解实验 | 第51页 |
·结果与讨论 | 第51-59页 |
·PVA-SA-PHB-AC载体的形态结构 | 第51-54页 |
·固定化L. cresolivorans的间甲酚降解特性 | 第54-57页 |
·扩散系数对固定化L. cresolivorans的间甲酚降解速率影响 | 第57-58页 |
·载体寿命 | 第58-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
第五章 吐温-80 增溶条件下芘在PVA-SA-PHB-AC载体中的传质性能 | 第60-68页 |
·引言 | 第60-61页 |
·实验方法 | 第61-62页 |
·结果与讨论 | 第62-67页 |
·增溶能力的描述 | 第62页 |
·十二烷基磺酸钠、吐温-20 和吐温-80 对芘增溶能力的对比 | 第62-64页 |
·吐温-80 对芘在PVA-SA-PHB-AC载体中扩散系数的影响 | 第64-66页 |
·PVA-SA-PHB-AC-Tween载体的传质性能 | 第66-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
结论与展望 | 第68-70页 |
1 结论 | 第68页 |
2 展望 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-78页 |
符号说明 | 第78-79页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第79-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
答辩委员会对论文的评定意见 | 第81页 |