中文摘要 | 第1-3页 |
ABSTRACT | 第3-7页 |
第一章 文献综述 | 第7-29页 |
·立题背景及研究目的 | 第7-8页 |
·石油中的硫及危害 | 第8-9页 |
·石油脱硫技术 | 第9-10页 |
·非生物脱硫技术 | 第9-10页 |
·生物脱硫技术 | 第10页 |
·石油生物脱硫的研究进展 | 第10-14页 |
·生物脱硫发展历史 | 第10-12页 |
·脱硫微生物的筛选 | 第12-14页 |
·脱硫微生物的分子生物学和酶学研究 | 第14-16页 |
·微生物脱硫的基本原理 | 第14-15页 |
·分子生物学和酶学的研究近况 | 第15-16页 |
·固定化微生物技术在生物脱硫中的研究进展 | 第16-27页 |
·高活性脱硫微生物的选择 | 第17-18页 |
·固定化微生物载体选择 | 第18-19页 |
·载体改性 | 第19-20页 |
·固定化方法 | 第20-22页 |
·固定化微生物在石油脱硫中的应用实例 | 第22-23页 |
·用于石油脱硫的生物反应器 | 第23-24页 |
·用于石油脱硫的固定化生物反应器 | 第24-26页 |
·固定化细胞的传质和动力学研究 | 第26-27页 |
·生物脱硫的油水分离技术 | 第27-28页 |
·本课题的研究内容 | 第28-29页 |
第二章 脱硫细菌H-412 的固定化 | 第29-43页 |
·实验药品与仪器 | 第29-31页 |
·实验药品 | 第29-31页 |
·主要实验仪器 | 第31页 |
·培养基 | 第31-32页 |
·DBT/乙醇溶液 | 第31页 |
·基础培养基(BSM) | 第31页 |
·选择性培养基(BSM+ DBT) | 第31页 |
·固体培养基 | 第31-32页 |
·LB培养基(g/L) | 第32页 |
·增值培养基 | 第32页 |
·固定化所用细菌 | 第32页 |
·分析方法 | 第32-35页 |
·DBT的高效液相色谱检测法 | 第32-34页 |
·2-HBP的高效液相色谱分析方法 | 第34页 |
·菌体浓度的分光光度法检测 | 第34-35页 |
·固定化方法 | 第35-38页 |
·用海藻酸钠固定化H-412 菌 | 第36页 |
·用海藻酸钠和聚乙烯醇(PVA)共固定化H-412 菌 | 第36-37页 |
·用海藻酸钠、聚乙烯醇(PVA)和硅藻土共固定化H-412 菌 | 第37-38页 |
·固定化菌的脱硫实验 | 第38页 |
·固定化小球强度和传质能力考察 | 第38页 |
·固定化小球强度的考察 | 第38页 |
·固定化小球传质性能的考察 | 第38页 |
·结果与讨论 | 第38-42页 |
·海藻酸钠固定化 | 第38-39页 |
·海藻酸钠和聚乙烯醇共固定化 | 第39-40页 |
·海藻酸钠,聚乙烯醇和硅藻土共固定化 | 第40-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
第三章 固定化脱硫菌H-412 的降解性能研究 | 第43-51页 |
·材料与方法 | 第43页 |
·主要实验试剂和仪器 | 第43页 |
·实验方法 | 第43页 |
·DBT含量的测定 | 第43页 |
·2-HBP检测方法 | 第43页 |
·菌体的制备 | 第43-44页 |
·固定化菌的保存条件 | 第44-45页 |
·固定化小球保存时间对降解性能的影响 | 第45-46页 |
·水相组成对DBT降解率的影响 | 第46-47页 |
·DBT初始浓度的影响 | 第47-48页 |
·产物2-HBP的抑制作用 | 第48-49页 |
·海藻酸钠对DBT和2-HBP吸附情况的考察 | 第49页 |
·本章小结 | 第49-51页 |
第四章 固定化脱硫菌的油相脱硫性能研究 | 第51-58页 |
·材料与方法 | 第51-52页 |
·实验试剂和菌种 | 第51页 |
·实验方法 | 第51页 |
·细菌的制备 | 第51页 |
·固定化小球的制备 | 第51页 |
·固定化小球的活化 | 第51页 |
·油相脱硫实验 | 第51-52页 |
·检测方法 | 第52页 |
·DBT含量的测定 | 第52页 |
·2-HBP检测方法 | 第52页 |
·结果与讨论 | 第52-56页 |
·固定化细菌含量对脱除有机硫效果的影响 | 第52-53页 |
·固定化细菌的重复脱硫能力 | 第53页 |
·油水比对固定化细菌脱硫的影响 | 第53-54页 |
·脱硫时间的影响 | 第54-55页 |
·PH值的影响 | 第55-56页 |
·溶氧量的影响 | 第56页 |
·本章小结 | 第56-58页 |
第五章 结论 | 第58-59页 |
文献 | 第59-66页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第66-67页 |
致谢 | 第67页 |