首页--环境科学、安全科学论文--废物处理与综合利用论文--一般性问题论文--废水的处理与利用论文

海洋镉抗性和自絮凝菌在含盐污水处理中的应用

摘要第14-18页
ABSTRACT第18-22页
第一章 绪论第23-46页
    1.1 重金属污水处理概述第23-29页
        1.1.1 重金属污水来源及特点第23页
        1.1.2 含镉污水的处理第23-29页
            1.1.2.1 物理化学法第24-26页
            1.1.2.2 生物法第26-28页
            1.1.2.3 生物强化的动态生物膜技术第28-29页
    1.2 含盐污水处理概述第29-41页
        1.2.1 含盐污水的来源及特点第29-30页
        1.2.2 含盐污水的处理第30-41页
            1.2.2.1 物理化学法第30-32页
            1.2.2.2 生物法第32-41页
            1.2.2.3 反应器的选择第41页
    1.3 深海菌在污水处理中的应用第41-42页
    1.4 分子生物技术的应用第42-44页
    1.5 本研究的目的和意义第44页
    1.6 本研究的内容第44-45页
    1.7 本研究的技术路线第45页
    1.8 本研究的创新点第45-46页
第二章 材料与方法第46-64页
    2.1 实验试剂第46页
    2.2 实验仪器第46页
    2.3 培养基第46-48页
    2.4 镉抗性功能菌株及其应用第48-52页
        2.4.1 镉抗性菌及活性污泥的来源第48页
        2.4.2 实验装置及流程第48-49页
        2.4.3 荧光原位杂交(FISH)实验第49-52页
            2.4.3.1 荧光探针第50页
            2.4.3.2 实验过程中各种溶液及使用液的配制第50-51页
            2.4.3.3 实验步骤第51-52页
    2.5 自絮凝菌的研究及应用第52-59页
        2.5.1 自絮凝菌的筛选第52-53页
        2.5.2 自絮凝菌生物量的测定第53页
        2.5.3 自絮凝机理研究第53-55页
            2.5.3.1 EPS提取第53页
            2.5.3.2 絮凝试验第53-54页
            2.5.3.3 酶消解实验第54页
            2.5.3.4 傅立叶红外光谱和X射线光电子能谱第54页
            2.5.3.5 Zeta电位、表面疏水性、粒径和比重的测量第54-55页
            2.5.3.6 自絮凝菌的显微观察第55页
            2.5.3.7 X射线衍射(XRD)第55页
        2.5.4 自絮凝菌处理合成含盐污水的批次实验第55-57页
        2.5.5 自絮凝菌在反应器连续运行处理含盐污水中的应用第57-59页
            2.5.5.1 絮凝菌种泥的培养第57页
            2.5.5.2 实验装置的设计及运行第57-59页
            2.5.5.3 SBRs反应器污泥的SEM观察第59页
    2.6 高通置测序第59-62页
        2.6.1 DMBRs污泥样品的制备第59页
        2.6.2 SBRs污泥样品的制备第59页
        2.6.3 实验步骤第59-62页
            2.6.3.1 DNA的提取及扩增第59-61页
            2.6.3.2 高通量测序流程第61-62页
    2.7 水质分析方法第62-63页
    2.8 数理统计分析第63-64页
第三章 深海镉抗性菌Ps. sp. SCSE709-6在含镉污水处理中应用的研究第64-80页
    3.1 反应器运行效果第64-67页
    3.2 动态膜的形成第67-68页
    3.3 FISH分析第68页
    3.4 生物群落分析第68-79页
        3.4.1 镉对生物群落的影响第74-75页
        3.4.2 生物强化对群落结构的影响第75-79页
    3.5 本章小结第79-80页
第四章 自絮凝菌Ps.A.X3-1403的筛选及絮凝机理的研究第80-97页
    4.1 自絮凝菌Ps.A.X3-1403的筛选第80-88页
        4.1.1 自絮凝菌的筛菌实验第80-82页
        4.1.2 自絮凝菌菌属的鉴定第82-84页
        4.1.3 自絮凝菌生物量的测定第84页
        4.1.4 自絮凝菌的形貌观察第84-88页
            4.1.4.1 革兰氏染色结果第84-85页
            4.1.4.2 AFM和SEM观察第85-86页
            4.1.4.3 TEM观察第86-87页
            4.1.4.4 XRD分析第87-88页
    4.2 自絮凝菌Ps.A.X3-1403的絮凝机理第88-96页
        4.2.1 EPS的产率和组成第89页
        4.2.2 EPS在自絮凝过程中的作用第89-91页
        4.2.3 蛋白和多糖在自絮凝过程中各自的贡献率第91页
        4.2.4 EPS的化学结构分析第91-93页
            4.2.4.1 FTIR分析第91-92页
            4.2.4.2 XPS分析第92-93页
        4.2.5 Zeta电位第93-94页
        4.2.6 自絮凝菌表面疏水性、粒径和比重的分析第94-95页
        4.2.7 自絮凝机理阐述第95-96页
    4.3 本章小结第96-97页
第五章 自絮凝菌Ps.A.X3-1403处理合成含盐污水的研究第97-107页
    5.1 处理效果第97-102页
        5.1.1 COD的去除效果第97-98页
        5.1.2 NH_4~+-N的去除效果第98-99页
        5.1.3 TN的去除效果第99-100页
        5.1.4 TP的去除效果第100-102页
    5.2 沉降效果第102-105页
        5.2.1 絮凝效率的变化第103-104页
        5.2.2 细菌表面疏水性的变化第104-105页
        5.2.3 粒径d_(50)的变化第105页
    5.3 本章小结第105-107页
第六章 自絮凝菌P.A.X3-1403在SBR反应器连续运行处理含盐污水中的应用研究第107-129页
    6.1 SBRs反应器连续运行的处理效果第107-115页
        6.1.1 COD的去除效果第109-110页
        6.1.2 NH_4~+-N的去除效果第110-111页
        6.1.3 TN的去除效果第111页
        6.1.4 TP的去除效果第111-112页
        6.1.5 出水浊度的变化第112-115页
    6.2 SBRs反应器的污泥特性第115-121页
        6.2.1 污泥MLSS和MLVSS的变化第115-116页
        6.2.2 污泥SVI_5的变化第116-118页
        6.2.3 污泥粒径的变化第118页
        6.2.4 污泥比重的变化第118-119页
        6.2.5 污泥SEM-EDS分析第119-121页
    6.3 SBRs反应器群落结构分析第121-128页
    6.4 本章小结第128-129页
第七章 结论与展望第129-132页
    7.1 结论第129-130页
    7.2 研究展望第130-132页
参考文献第132-152页
致谢第152-154页
攻读博士学位期间发表的文章目录第154-155页
攻读博士学位期间申请专利目录第155-156页
攻读博士学位期间获得的奖励第156-157页
附录一第157-167页
附录二第167-175页
附录三第175-184页
学位论文评阅及答辩情况表第184页

论文共184页,点击 下载论文
上一篇:清洁能源智能供热对烤烟烘烤效果的研究
下一篇:米氏凯伦藻(福建株)毒性效应与毒理机制的研究