摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-21页 |
1.1 饮用水水质生物风险 | 第11页 |
1.2 国内外水源中的真菌污染 | 第11-12页 |
1.3 饮用水真菌污染的危害 | 第12-13页 |
1.4 国内外真菌灭活方法的研究 | 第13-14页 |
1.5 真菌细胞结构与特性 | 第14-15页 |
1.6 紫外及基于紫外的高级氧化的原理及应用 | 第15-17页 |
1.7 研究背景与内容 | 第17-20页 |
1.7.1 研究背景 | 第17-19页 |
1.7.2 研究内容及研究目标 | 第19-20页 |
1.8 技术路线图 | 第20-21页 |
2 实验材料与方法 | 第21-32页 |
2.1 实验仪器与试剂 | 第21-22页 |
2.2 水质分析方法 | 第22-23页 |
2.3 真菌的分离与培养 | 第23-24页 |
2.3.1 培养基的配制 | 第23页 |
2.3.2 真菌和大肠杆菌的分离与培养方法 | 第23页 |
2.3.3 真菌孢子悬液和大肠杆菌菌液制备方法 | 第23-24页 |
2.3.4 真菌优势种属 | 第24页 |
2.4 真菌灭活实验方法 | 第24-29页 |
2.4.1 紫外反应器 | 第25-26页 |
2.4.2 紫外单独灭活真菌及大肠杆菌 | 第26页 |
2.4.3 UV-PMS/PS/H_2O_2灭活 | 第26-27页 |
2.4.4 水质参数影响下的灭活 | 第27-28页 |
2.4.5 UV-C l2顺序灭活 | 第28-29页 |
2.5 真菌灭活机理研究 | 第29-30页 |
2.5.1 三磷酸腺苷(ATP)、DNA、蛋白质的测定 | 第29页 |
2.5.2 扫描电镜(SEM)的测定 | 第29-30页 |
2.6 真菌灭活效果评价 | 第30-32页 |
2.6.1 灭活率 | 第30页 |
2.6.2 动力学模型分析 | 第30-31页 |
2.6.3 协同性评价 | 第31-32页 |
3 紫外及紫外联合灭活真菌效能与灭活动力学 | 第32-41页 |
3.1 单独紫外灭活真菌孢子 | 第32-34页 |
3.1.1 紫外灭活真菌孢子 | 第32-33页 |
3.1.2 灭活动力学 | 第33-34页 |
3.2 UV-PMS/PS/H_2O_2灭活真菌孢子 | 第34-37页 |
3.2.1 真菌孢子灭活 | 第34-35页 |
3.2.2 灭活动力学 | 第35-36页 |
3.2.3 协同性评价 | 第36-37页 |
3.3 UV-Cl_2灭活真菌孢子 | 第37-39页 |
3.3.1 真菌孢子灭活 | 第37-39页 |
3.3.2 灭活动力学 | 第39页 |
3.4 本章小结 | 第39-41页 |
4 真菌灭活的影响因素研究 | 第41-49页 |
4.1 PMS浓度对灭活的影响 | 第41-43页 |
4.1.1 真菌孢子灭活 | 第41-42页 |
4.1.2 灭活动力学 | 第42-43页 |
4.2 实际地下水基质对灭活的影响 | 第43-45页 |
4.3 水质参数对灭活的影响 | 第45-48页 |
4.4 本章小结 | 第48-49页 |
5 真菌灭活机理的研究 | 第49-65页 |
5.1 UV及UV/PMS灭活过程中胞外特征物质及细胞形态的变化 | 第49-57页 |
5.1.1 DNA的变化 | 第49-50页 |
5.1.2 蛋白质的变化 | 第50-51页 |
5.1.3 ATP的变化 | 第51-54页 |
5.1.4 灭活前后真菌的扫描电镜照片 | 第54-57页 |
5.2 UV-Cl_2灭活过程中的变化 | 第57-64页 |
5.2.1 氯单独灭活 | 第57-59页 |
5.2.2 UV-Cl_2顺序灭活 | 第59-61页 |
5.2.3 Cl_2-UV顺序灭活 | 第61-62页 |
5.2.4 UV/Cl_2同时灭活 | 第62-64页 |
5.3 本章小结 | 第64-65页 |
6 结论与建议 | 第65-68页 |
6.1 结论 | 第65-66页 |
6.1.1 单独紫外及组合工艺灭活 | 第65页 |
6.1.2 UV/PMS灭活真菌的影响因素 | 第65-66页 |
6.1.3 真菌孢子灭活机理 | 第66页 |
6.2 建议 | 第66-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-76页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第76页 |