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竞争离子条件下吸附—微生物还原去除高氯酸盐的作用及机制研究

摘要第12-14页
ABSTRACT第14-15页
第一章 绪论第16-24页
    1.1 研究背景第16-18页
        1.1.1 高氯酸盐的来源第16-17页
        1.1.2 高氯酸盐污染现状第17-18页
        1.1.3 高氯酸盐的环境风险第18页
    1.2 水体中高氯酸盐污染物处理技术研究进展第18-21页
        1.2.1 吸附技术与离子交换技术第19页
        1.2.2 膜分离技术第19-20页
        1.2.3 化学还原和电化学还原法第20页
        1.2.4 植物修复第20页
        1.2.5 厌氧微生物还原第20-21页
    1.3 本文的主要研究内容及创新之处第21-22页
        1.3.1 本文的主要研究内容第21页
        1.3.2 本文的主要创新之处第21-22页
    1.4 课题来源及资助情况第22-24页
第二章 实验材料与方法第24-42页
    2.1 实验材料及仪器第24-26页
        2.1.1 生物质吸附剂原料第24页
        2.1.2 接种污泥第24页
        2.1.3 实验药品第24-25页
        2.1.4 实验仪器第25页
        2.1.5 高氯酸根检测方法第25-26页
    2.2 改性阴离子生物质吸附剂的制备第26-28页
        2.2.1 三乙烯四胺交联法制备棉花秸秆生物质吸附剂(CS-resin)及小麦秸秆生物质吸附剂(QAWR)第26-27页
        2.2.2 三乙烯四胺交联法与Fe_3O_4原位共沉淀法制备磁性芦竹生物质吸附剂(MACR)第27-28页
    2.3 改性阴离子生物质吸附剂的表征第28-31页
        2.3.1 红外光谱(FTIR)分析第28页
        2.3.2 拉曼光谱(Raman)分析第28-29页
        2.3.3 X射线光电子能谱(XPS)分析第29页
        2.3.4 扫描电镜(SEM)分析第29页
        2.3.5 透射电镜(TEM)分析第29-30页
        2.3.6 固体核磁共振波普(NMR)分析第30页
        2.3.7 吸附剂比表面积及孔特征分析第30页
        2.3.8 吸附剂表面电荷分析(Zeta电位)第30-31页
    2.4 厌氧高氯酸盐还原菌群(PRB)的驯化及种群特征第31-33页
        2.4.1 厌氧高氯酸盐还原菌群的驯化第31-32页
        2.4.2 高氯酸盐还原菌群落结构分析第32-33页
    2.5 吸附实验第33-36页
        2.5.1 棉花秸秆阴离子吸附剂(CS-resin)吸附高氯酸盐的特性研究第33-34页
        2.5.2 磁性芦竹阴离子吸附剂(MACR)吸附高氯酸盐的效果研究第34-36页
        2.5.3 小麦秸秆阴离子吸附剂(QAWR)吸附高氯酸盐特性研究第36页
    2.6 富集于三种吸附剂表面高氯酸盐的微生物还原实验第36-42页
        2.6.1 CS-resin表面富集高氯酸盐的微生物还原第37-38页
        2.6.2 MACR表面富集高氯酸盐的微生物还原第38-39页
        2.6.3 QAWR表面富集高氯酸盐的微生物还原第39-42页
第三章 棉花秸秆阴离子吸附剂(CS-resin)对高氯酸盐的富集特性及微生物再生特性研究第42-54页
    3.1 棉花秸秆阴离子吸附剂(CS-resin)对高氯酸盐的吸附特性研究第42-44页
        3.1.1 pH对CS-resin吸附高氯酸盐的影响第42-43页
        3.1.2 CS-resin吸附、脱附高氯酸盐的热力学研究第43-44页
    3.2 高氯酸盐还原菌群(PRB)的培养第44-48页
        3.2.1 PRB培养过程中生物量的变化第44-45页
        3.2.2 PRB群落结构分析第45-47页
        3.2.3 PRB体系胞外聚合物(EPS)及溶解性微生物产物(SMP)的三维荧光分析(EEM)第47-48页
    3.3 混合菌PRB还原CS-resin的研究第48-51页
        3.3.1 pH的影响第48页
        3.3.2 电子供体的影响第48-50页
        3.3.3 氧化还原电位的影响第50-51页
    3.4 吸附及微生物还原后样品的红外光谱(FTIR)分析第51-52页
    3.5 本章小结第52-54页
第四章 竞争离子条件下磁性芦竹阴离子吸附剂(MACR)吸附-微生物还原去除高氯酸盐研究第54-72页
    4.1 竞争离子条件下MACR对高氯酸盐的吸附特性第54-60页
        4.1.1 硝酸盐共存下MACR的吸附动力学第54-57页
        4.1.2 硝酸盐共存下MACR的吸附热力学研究第57-58页
        4.1.3 其它共存阴离子对MACR吸附高氯酸盐的影响第58-59页
        4.1.4 竞争离子与MACR表面季氨基官能团结合能的理论计算第59-60页
    4.2 硝酸盐共存条件下MACR表面富集高氯酸盐的微生物还原第60-64页
        4.2.1 还原时间及pH的影响第60-62页
        4.2.2 共存硝酸盐对微生物还原的影响第62-64页
    4.3 吸附、微生物还原后MACR的表征第64-69页
        4.3.1 X射线光电子能谱(XPS)分析第64-66页
        4.3.2 吸附剂表面电荷分析(Zeta电位)第66-67页
        4.3.3 扫描电镜(SEM)与透射电镜(TEM)分析第67-69页
    4.4 本章小结第69-72页
第五章 纯菌及混合菌对小麦秸秆生物质吸附剂(QAWR)表面富集高氯酸盐的还原研究第72-82页
    5.1 不同pH对纯菌及混合菌还原高氯酸盐的影响第72-75页
        5.1.1 不同pH条件下纯菌及混合菌对水相中高氯酸盐的还原第72-73页
        5.1.2 不同pH条件下纯菌及混合菌对QAWR表面富集高氯酸盐的还原第73-75页
    5.2 共存硝酸盐对纯菌及混合菌还原高氯酸盐的影响第75-78页
        5.2.1 共存硝酸盐体系纯菌及混合菌对水相中高氯酸盐的还原第75-76页
        5.2.2 共存硝酸盐体系纯菌及混合菌对QAWR表面富集高氯酸盐的还原第76-78页
    5.3 吸附、微生物还原后QAWR的表征第78-79页
    5.4 本章小结第79-82页
第六章 结论与展望第82-85页
    6.1 结论第82-84页
    6.2 展望第84-85页
参考文献第85-96页
致谢第96-97页
攻读硕士学位期间学术成果第97-99页
附件第99页

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