致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第14-24页 |
1.1 氯苯类化合物的性质、来源及污染现状 | 第14-15页 |
1.1.1 氯苯类化合物的性质 | 第14页 |
1.1.2 氯苯类化合物的来源 | 第14-15页 |
1.1.3 氯苯类化合物的污染现状 | 第15页 |
1.2 氯苯类化合物的处理工艺 | 第15-18页 |
1.2.1 物理化学处理工艺 | 第15-16页 |
1.2.2 生物处理工艺 | 第16-18页 |
1.3 两相分配生物处理体系 | 第18-22页 |
1.3.1 原理 | 第18-19页 |
1.3.2 非水相介质 | 第19-21页 |
1.3.3 两相分配生物反应器处理VOCs | 第21-22页 |
1.4 本文研究目的、意义与内容 | 第22-24页 |
1.4.1 本文研究目的及意义 | 第22-23页 |
1.4.2 本文研究内容 | 第23页 |
1.4.3 本文研究内容 | 第23-24页 |
第二章 材料与方法 | 第24-31页 |
2.1 实验材料与设备 | 第24-26页 |
2.1.1 实验药品 | 第24-25页 |
2.1.2 实验仪器与设备 | 第25-26页 |
2.1.3 实验菌株及培养基 | 第26页 |
2.2 分析检测方法 | 第26-28页 |
2.2.1 氯苯浓度检测 | 第26-27页 |
2.2.2 CO_2浓度检测 | 第27页 |
2.2.3 菌体浓度检测 | 第27页 |
2.2.4 电子传递链系统活性测定 | 第27页 |
2.2.5 胞外聚合物测定 | 第27-28页 |
2.3 实验方法 | 第28-31页 |
2.3.1 吸收解吸实验 | 第28页 |
2.3.2 生物毒性测试 | 第28-29页 |
2.3.3 生物可降解性测试 | 第29页 |
2.3.4 底物浓度对菌株降解性能的影响 | 第29页 |
2.3.5 固相最佳投加量实验 | 第29页 |
2.3.6 磁性硅酮粉的制备 | 第29-30页 |
2.3.7 磁性硅酮粉各项性能表征 | 第30页 |
2.3.8 磁性硅酮粉的稳定性测试 | 第30页 |
2.3.9 动力学实验 | 第30页 |
2.3.10 磁性硅酮粉的回收再利用 | 第30-31页 |
第三章 硅酮母粒和硅酮粉对生物降解氯苯的影响 | 第31-39页 |
3.1 硅酮母粒和硅酮粉对氯苯的吸收解吸性能 | 第31-33页 |
3.2 硅酮母粒和硅酮粉的生物特性 | 第33-34页 |
3.2.1 生物毒性 | 第33页 |
3.2.2 生物可降解性 | 第33-34页 |
3.3 硅酮母粒和硅酮粉强化生物降解氯苯效果的比较 | 第34-36页 |
3.3.1 硅酮母粒和硅酮粉的添加对氯苯处理效果的影响 | 第34-35页 |
3.3.2 底物浓度的影响 | 第35-36页 |
3.4 降解动力学 | 第36-38页 |
3.5 小结 | 第38-39页 |
第四章 磁性硅酮粉的制备及其对生物降解氯苯的影响 | 第39-54页 |
4.1 磁性硅酮粉的制备及表征 | 第39-44页 |
4.1.1 磁性硅酮粉的形成原理 | 第39-40页 |
4.1.2 傅里叶红外光谱分析(FTIR) | 第40-41页 |
4.1.3 透射电镜分析(TEM) | 第41页 |
4.1.4 X射线衍射分析(XRD) | 第41-42页 |
4.1.5 振动样品磁强计分析(VSM) | 第42-43页 |
4.1.6 磁性硅酮粉的稳定性 | 第43-44页 |
4.1.7 磁性硅酮粉对氯苯的吸收解吸性能 | 第44页 |
4.2 磁性硅酮粉的生物特性 | 第44-46页 |
4.2.1 生物毒性 | 第44-45页 |
4.2.2 生物可降解性 | 第45-46页 |
4.3 水-磁性硅酮粉两相生物体系降解氯苯的特性 | 第46-50页 |
4.3.1 磁性硅酮粉的强化作用 | 第46-47页 |
4.3.2 磁性硅酮粉投加量的影响 | 第47页 |
4.3.3 磁性硅酮粉的添加对微生物ETS活性的影响 | 第47-49页 |
4.3.4 磁性硅酮粉的添加对EPS的影响 | 第49-50页 |
4.4 降解动力学 | 第50页 |
4.5 磁性硅酮粉的回收再利用 | 第50-51页 |
4.6 小结 | 第51-54页 |
第五章 结论与展望 | 第54-56页 |
5.1 结论 | 第54-55页 |
5.2 展望 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-62页 |
作者简介 | 第62-63页 |
1 作者简历 | 第62页 |
2 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第62-63页 |
学位论文数据集 | 第63页 |