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黑曲霉—稻草秸秆复合吸附剂吸附重金属离子特征及机制研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第1章 绪论第17-34页
    1.1 课题背景及来源第17-18页
    1.2 重金属的污染现状、危险及处理技术第18-22页
        1.2.1 重金属的污染现状及危害第18-20页
        1.2.2 重金属的处理技术第20-22页
    1.3 生物吸附技术研究进展第22-28页
        1.3.1 真菌吸附剂第24-26页
        1.3.2 真菌吸附机理研究现状第26-28页
    1.4 木质纤维类生物质资源化利用第28-32页
        1.4.1 木质纤维类生物吸附剂第28-29页
        1.4.2 改性木质纤维类生物吸附剂第29-31页
        1.4.3 存在问题及分析第31-32页
    1.5 本研究目的意义及主要研究内容第32-34页
        1.5.1 本研究的目的意义第32页
        1.5.2 本研究的主要内容第32-33页
        1.5.3 课题技术路线第33-34页
第2章 实验材料与方法第34-43页
    2.1 实验试剂、材料与仪器第34-35页
        2.1.1 实验试剂第34页
        2.1.2 实验材料第34-35页
        2.1.3 实验仪器第35页
    2.2 试验方法第35-40页
        2.2.1 黑曲霉生长曲线测定第35-36页
        2.2.2 生物质吸附剂碘值和亚甲基蓝值的测定第36页
        2.2.3 木质纤维类生物质发酵优化实验第36-37页
        2.2.4 吸附影响因素实验第37-40页
    2.3 表征方法第40-42页
        2.3.1 扫描电镜-能谱分析第40页
        2.3.2 X射线光电子能谱第40页
        2.3.3 比表面积分析第40-41页
        2.3.4 傅里叶红外光谱分析第41页
        2.3.5 X射线衍射分析第41页
        2.3.6 Zeta电位分析第41页
        2.3.7 场发射透射电镜分析第41页
        2.3.8 原子力显微镜分析第41-42页
    2.4 吸附模型理论第42-43页
        2.4.1 吸附动力学研究第42页
        2.4.2 等温吸附线研究第42页
        2.4.3 吸附热力学研究第42-43页
第3章 生物吸附材料的制备与表征第43-66页
    3.1 引言第43页
    3.2 生物质吸附剂的制备第43-46页
        3.2.1 黑曲霉液相发酵产物吸附剂的制备第43-44页
        3.2.2 黑曲霉固相发酵产物吸附剂的制备第44页
        3.2.3 黑曲霉孢子吸附剂的制备第44-45页
        3.2.4 稻草秸秆吸附剂的制备第45页
        3.2.5 黑曲霉-稻草秸秆复合物吸附剂的制备第45-46页
    3.3 黑曲霉固相发酵方式的确定第46-51页
        3.3.1 黑曲霉固相发酵产物和液相发酵产物的生长曲线对比第46-48页
        3.3.2 黑曲霉固相发酵产物和液相发酵产物的碘值对比第48页
        3.3.3 黑曲霉固相发酵产物和液相发酵产物的SEM-EDX对比第48-50页
        3.3.4 黑曲霉固相发酵产物和液相发酵产物的FTIR对比第50-51页
    3.4 黑曲霉表面特征第51-53页
        3.4.1 黑曲霉孢子的表观形貌测试第51-52页
        3.4.2 黑曲霉孢子的表面zeta电位测定第52-53页
    3.5 木质纤维素类生物质发酵底物筛选及发酵条件优化第53-60页
        3.5.1 木质纤维素类生物质发酵底物的筛选第53-54页
        3.5.2 黑曲霉-稻草秸秆复合物的发酵条件优化第54-60页
    3.6 黑曲霉-稻草秸秆吸附剂优异性的确定第60-65页
        3.6.1 黑曲霉-稻草秸秆复合吸附剂和稻草秸秆表征分析第60-62页
        3.6.2 黑曲霉-稻草秸秆复合物和稻草秸秆的SEM-EDX对比分析第62-64页
        3.6.3 黑曲霉-稻草秸秆复合吸附剂和稻草的FTIR对比分析第64-65页
    3.7 本章小结第65-66页
第4章 生物吸附剂吸附效能及影响因素第66-95页
    4.1 引言第66页
    4.2 黑曲霉对CU~(2+)的吸附影响因素第66-70页
        4.2.1 吸附剂投加量对吸附性能的影响第66-68页
        4.2.2 pH对吸附性能的影响第68-69页
        4.2.3 吸附时间对吸附性能的影响第69-70页
        4.2.4 初始浓度对吸附性能的影响第70页
    4.3 黑曲霉-稻草秸秆和稻草秸秆吸附剂对CU~(2+)吸附的影响第70-74页
        4.3.1 不同吸附剂投加量对吸附效果的影响第70-71页
        4.3.2 pH对吸附效果的影响第71-72页
        4.3.3 吸附时间对吸附效果的影响第72-73页
        4.3.4 初始浓度对吸附效果的影响第73-74页
    4.4 黑曲霉孢子对CU~(2+)吸附选择性研究第74-76页
        4.4.1 非金属阴阳离子干扰实验第74-75页
        4.4.2 金属阳离子(Pb~(2+)、Hg~(2+)、Cd~(2+))的干扰实验第75-76页
    4.5 黑曲霉孢子对Pb~(2+)、Hg~(2+)、Cd~(2+) 的吸附性能及特征研究第76-89页
        4.5.1 不同黑曲霉孢子投加量吸附Pb~(2+)、Hg~(2+)、Cd~(2+)实验第76-77页
        4.5.2 pH对吸附效果的影响第77-78页
        4.5.3 吸附时间对吸附效果的影响第78页
        4.5.4 初始浓度对吸附效果的影响第78-79页
        4.5.5 黑曲霉孢子与市售活性炭吸附量比较实验第79-80页
        4.5.6 黑曲霉孢子吸附Pb~(2+)、Hg~(2+)、Cd~(2+) 的SEM和FETEM分析第80-81页
        4.5.7 黑曲霉孢子吸附Pb~(2+)、Hg~(2+)、Cd~(2+)的EDX分析第81-82页
        4.5.8 黑曲霉孢子吸附Pb~(2+)、Hg~(2+)、Cd~(2+) 的FTIR分析第82-84页
        4.5.9 黑曲霉孢子吸附Pb~(2+)、Hg~(2+)、Cd~(2+) 的XPS分析第84-89页
    4.6 黑曲霉-稻草秸秆复合物对金属阳离子(Pb~(2+)、Hg~(2+)、Cd~(2+))的吸附性能研究第89-91页
        4.6.1 不同吸附剂投加量对Pb~(2+)、Hg~(2+)、Cd~(2+)吸附效果影响第89-90页
        4.6.2 pH对吸附性能的影响第90页
        4.6.3 吸附时间对吸附性能的影响第90-91页
        4.6.4 初始浓度对吸附性能的影响第91页
    4.7 生物质吸附剂吸附铜离子处置方案第91-94页
        4.7.1 黑曲霉孢子解吸回用第91-93页
        4.7.2 黑曲霉孢子吸附后稳定性研究第93-94页
    4.8 本章小结第94-95页
第5章 吸附模型拟合以及机制研究第95-119页
    5.1 引言第95页
    5.2 固相发酵产物及黑曲霉-稻草秸秆吸附Cu~(2+)的模型拟合第95-99页
        5.2.1 黑曲霉固相发酵产物吸附Cu~(2+)的动力学模型拟合第95-96页
        5.2.2 黑曲霉固相发酵产物吸附Cu~(2+)的等温线模型拟合第96-97页
        5.2.3 黑曲霉-稻草秸秆吸附Cu~(2+) 的动力学模型拟合第97-98页
        5.2.4 黑曲霉-稻草秸秆吸附Cu~(2+)的等温线模型拟合第98-99页
    5.3 黑曲霉-稻草秸秆复合物吸附Pb~(2+)、Hg~(2+)、Cd~(2+)模型建立第99-102页
        5.3.1 黑曲霉-稻草秸秆复合物吸附Pb~(2+)、Hg~(2+)、Cd~(2+) 动力学建立第99-100页
        5.3.2 黑曲霉-稻草秸秆吸附剂吸附Hg~(2+)、Pb~(2+)和Cd~(2+)等温线第100-102页
    5.4 黑曲霉孢子吸附Pb~(2+)、Hg~(2+)、Cd~(2+)的模型第102-104页
        5.4.1 动力学方程的建立第102-103页
        5.4.2 黑曲霉孢子吸附Pb~(2+)、Hg~(2+)、Cd~(2+)等温线方程建立第103-104页
    5.5 生物质吸附材料吸附能力讨论第104-106页
        5.5.1 生物质材料吸附速率常数讨论第104-105页
        5.5.2 生物质材料吸附容量讨论第105-106页
    5.6 黑曲霉孢子吸附铜离子机理模型的建立第106-117页
        5.6.1 静电吸引作用第107-108页
        5.6.2 离子交换作用第108-110页
        5.6.3 配位络合作用第110-117页
    5.7 本章小结第117-119页
结论第119-121页
参考文献第121-139页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第139-142页
致谢第142-143页
个人简历第143页

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