西藏地热区微生物对铯的吸附及其对铯硅华成矿的贡献
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-11页 |
第一章 文献综述 | 第11-38页 |
第一节 微生物对金属吸附的研究现状及发展趋势 | 第11-24页 |
第二节 生物成矿研究现状及发展趋势 | 第24-38页 |
第二章 研究背景 | 第38-44页 |
1. 铯的经济价值和市场资源 | 第38-39页 |
2. 选题依据 | 第39-41页 |
3. 研究目的和意义 | 第41-42页 |
4. 技术路线 | 第42页 |
5. 研究主要内容 | 第42页 |
6. 论文主要创新点 | 第42页 |
7. 论文工作量 | 第42-44页 |
第三章 区域地质 | 第44-49页 |
1. 区域地理、地质概况 | 第44-47页 |
·羊八井地热区 | 第45页 |
·搭格架地热区 | 第45-46页 |
·古堆地热区 | 第46-47页 |
2. 地热显示类型和硅华产状 | 第47-49页 |
第四章 矿区微生物种群分布特征 | 第49-53页 |
1. 材料与方法 | 第49-50页 |
·采样方法 | 第49页 |
·分离、培养和鉴定方法 | 第49-50页 |
2. 矿区微生物的种类 | 第50-51页 |
3. 矿区微生物的种群生态分布 | 第51-53页 |
第五章 热水和硅华中铯的地球化学特征 | 第53-66页 |
1. 材料与方法 | 第53页 |
·采样方法 | 第53页 |
·分析方法 | 第53页 |
2. 水化学特点 | 第53-55页 |
3. 硅和铯在热水中的变化规律 | 第55-56页 |
4. 热水中元素的相关性分析 | 第56-60页 |
5. 硅华的形态构造及地球化学分析 | 第60-66页 |
·硅华的形态和构造特征 | 第60-61页 |
·硅华元素成分分析 | 第61-63页 |
·铯在硅华中的分布规律 | 第63-66页 |
·材料与方法 | 第63页 |
·结果与分析 | 第63-66页 |
第六章 微生物对铯的吸附研究 | 第66-87页 |
1. 细菌对铯的吸附作用及机制的研究 | 第66-78页 |
·高吸附值菌株的筛选 | 第66-67页 |
·材料与方法 | 第66-67页 |
·结果与分析 | 第67页 |
·最适菌体浓度 | 第67-68页 |
·材料与方法 | 第67页 |
·结果与分析 | 第67-68页 |
·最适铯起始浓度 | 第68-69页 |
·材料与方法 | 第68页 |
·结果与分析 | 第68-69页 |
·pH 和不同钾离子体系的影响 | 第69-70页 |
·材料与方法 | 第69页 |
·结果与分析 | 第69-70页 |
·吸附动力学实验 | 第70-71页 |
·环境因子对吸附的影响 | 第71-74页 |
·材料与方法 | 第71-72页 |
·结果与分析 | 第72-74页 |
·电镜分析 | 第74-75页 |
·材料与方法 | 第74页 |
·结果与分析 | 第74-75页 |
·红外光谱分析 | 第75-77页 |
·材料与方法 | 第75页 |
·结果与分析 | 第75-77页 |
·铯硅华中铯的萃取实验 | 第77-78页 |
·材料与方法 | 第77页 |
·结果与分析 | 第77-78页 |
2. 藻类对铯的吸附作用及机制的研究 | 第78-82页 |
·材料与方法 | 第78-79页 |
·结果与分析 | 第79-82页 |
·p H 和钾离子培养条件对藻类吸附铯的影响 | 第79-81页 |
·藻类对铯的吸附动力学 | 第81-82页 |
3. 菌藻席中的铯含量分析 | 第82-84页 |
·材料与方法 | 第82-83页 |
·结果与分析 | 第83-84页 |
4. 讨论 | 第84-87页 |
第七章 微生物与硅铁的相互作用 | 第87-95页 |
1. 材料与方法 | 第87页 |
2. 结果与分析 | 第87-93页 |
·不同铁初始浓度下溶液中二氧化硅的变化 | 第87-91页 |
·不同铁初始浓度下溶液中铁离子的变化 | 第91-93页 |
3. 讨论 | 第93-95页 |
第八章 全文讨论与结论 | 第95-104页 |
1. 讨论 | 第95-102页 |
2. 结论 | 第102-104页 |
参考文献 | 第104-109页 |
图版及图版说明 | 第109-118页 |
博士期间发表文章 | 第118-119页 |
致谢 | 第119页 |