摘要 | 第7-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
缩略语表 | 第10-11页 |
1 前言 | 第11-23页 |
1.1 电镀废水 | 第11-15页 |
1.1.1 电镀废水的由来 | 第11-12页 |
1.1.2 电镀废水的危害 | 第12-13页 |
1.1.3 电镀废水的处理办法 | 第13-15页 |
1.2 环丙沙星 | 第15-17页 |
1.2.1 氟喹诺酮类抗生素 | 第15-16页 |
1.2.2 抗生素污染现状与治理 | 第16-17页 |
1.3 锰氧化物 | 第17-21页 |
1.3.1 锰氧化物与锰氧化微生物 | 第17-18页 |
1.3.2 生物锰氧化物产生的分子机制 | 第18-19页 |
1.3.3 锰氧化物在重金属污染的应用 | 第19-20页 |
1.3.4 锰氧化物在抗生素污染的应用 | 第20-21页 |
1.4 研究的目的和意义 | 第21-23页 |
2 材料与方法 | 第23-31页 |
2.1 实验材料 | 第23-26页 |
2.1.1 菌株 | 第23页 |
2.1.2 培养基 | 第23页 |
2.1.3 试剂 | 第23-25页 |
2.1.4 仪器 | 第25-26页 |
2.2 实验方法 | 第26-31页 |
2.2.1 T34菌株生长曲线以及锰氧化活性曲线的测定(LBB法) | 第26页 |
2.2.2 锰氧化物BMO的获取与处理 | 第26页 |
2.2.3 KMnO4标准曲线的制作 | 第26-27页 |
2.2.4 BMO的表征参数的测定 | 第27-29页 |
2.2.4.1 扫描电镜的观察(SEM) | 第27-28页 |
2.2.4.2 傅里叶变换红外光谱分析(FT-IR) | 第28页 |
2.2.4.3 X射线衍射光谱的分析(XRD) | 第28页 |
2.2.4.4 X射线光电子能谱的测定(XPS) | 第28-29页 |
2.2.5 火焰法原子吸收的测定(FAAS) | 第29页 |
2.2.5.1 反应试剂与材料 | 第29页 |
2.2.5.2 实验分析方法 | 第29页 |
2.2.6 高效液相色谱分析(HPLC) | 第29-30页 |
2.2.6.1 实验材料 | 第29页 |
2.2.6.2 实验方法 | 第29-30页 |
2.2.6.3 分析方法 | 第30页 |
2.2.7 液相质谱联用技术分析(LC-MS) | 第30-31页 |
3 结果与分析 | 第31-61页 |
3.1 生物锰氧化物BMO的制备与表征 | 第31-33页 |
3.1.1 T34菌株生长曲线与锰氧化曲线的测定 | 第31-32页 |
3.1.2 生物锰氧化物BMO扫描电镜图片 | 第32-33页 |
3.2 BMO对电镀废水的吸附 | 第33-48页 |
3.2.1 电镀废水相关参数的测定 | 第33-34页 |
3.2.2 标准曲线的制定 | 第34页 |
3.2.3 单因素影响实验 | 第34-36页 |
3.2.4.L9正交试验 | 第36-38页 |
3.2.5 最适条件下的吸附平衡 | 第38-39页 |
3.2.6 二级吸附动力学分析 | 第39-40页 |
3.2.7 等温线方程拟合 | 第40-41页 |
3.2.8 解吸附循环实验 | 第41-43页 |
3.2.9 红外光谱分析 | 第43-44页 |
3.2.10 XRD分析 | 第44-45页 |
3.2.11 XPS分析 | 第45-47页 |
3.2.12 不同吸附剂对镍离子吸附性能的比较 | 第47-48页 |
3.3 BMO对环丙沙星的降解 | 第48-61页 |
3.3.1 环丙沙星MIC值的测定 | 第48-49页 |
3.3.2 标准曲线 | 第49-50页 |
3.3.3 单因素影响实验 | 第50-52页 |
3.3.4 高效液相色谱分析(HPLC) | 第52-53页 |
3.3.5 降解产物的LC-MS分析 | 第53-54页 |
3.3.6 环丙沙星降解途径的推导 | 第54-56页 |
3.3.7 降解产物的生测实验 | 第56-59页 |
3.3.7.1 抑菌圈实验 | 第56-57页 |
3.3.7.2 菌体的生长抑制试验 | 第57-59页 |
3.3.8 降解的循环实验 | 第59-60页 |
3.3.9 自然水体的降解实验 | 第60-61页 |
4 讨论与小结 | 第61-64页 |
参考文献 | 第64-72页 |
致谢 | 第72页 |