摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-25页 |
1.1 课题研究背景 | 第10-11页 |
1.2 循环冷却水处理研究现状 | 第11-23页 |
1.2.1 循环冷却水系统中存在的问题 | 第11-13页 |
1.2.2 国内外水处理剂的研究现状 | 第13-16页 |
1.2.3 生物酶的工业研究与应用现状 | 第16-20页 |
1.2.4 生物酶的固定化 | 第20-21页 |
1.2.5 介孔材料的发展 | 第21-23页 |
1.3 课题研究目标及意义 | 第23页 |
1.3.1 研究目标 | 第23页 |
1.3.2 研究意义 | 第23页 |
1.4 研究内容及创新点 | 第23-25页 |
1.4.1 研究内容 | 第23-24页 |
1.4.2 创新点 | 第24-25页 |
第二章 实验设备与实验材料 | 第25-31页 |
2.1 实验装置及实验药品 | 第25-26页 |
2.1.1 实验装置 | 第25页 |
2.1.2 生物酶 | 第25-26页 |
2.2 实验所用材料性质分析方法 | 第26-28页 |
2.2.1 柴油性质测定方法 | 第26页 |
2.2.2 循环水水质分析方法 | 第26页 |
2.2.3 载体表面改性 | 第26-27页 |
2.2.4 固定化酶活性测定 | 第27-28页 |
2.2.5 固定化酶缓蚀性能测定方法 | 第28页 |
2.2.6 石油烃的测定方法 | 第28页 |
2.3 实验材料测定分析结果与讨论 | 第28-30页 |
2.3.1 循环水水质分析 | 第28-30页 |
2.3.2 实验所选用柴油的性质 | 第30页 |
2.4 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 固定化酶构建及其表征 | 第31-41页 |
3.1 实验部分 | 第31-32页 |
3.1.1 实验仪器与药品 | 第31页 |
3.1.2 前期准备 | 第31-32页 |
3.2 载体及固定化酶的表征 | 第32-39页 |
3.2.1 MCM-41 载体BET表征 | 第32-34页 |
3.2.2 红外光谱法(FTIR)载体分析固定化酶前后基团变化 | 第34-35页 |
3.2.3 不同固定化条件红外对比分析 | 第35-37页 |
3.2.4 SEM扫描电镜分析 | 第37-38页 |
3.2.5 不同固定化方式生物酶活性比较 | 第38-39页 |
3.3 本章小结 | 第39-41页 |
第四章 固定化生物酶缓蚀性能分析 | 第41-52页 |
4.1 实验部分 | 第41-42页 |
4.1.1 实验仪器与药品 | 第41页 |
4.1.2 实验方法 | 第41-42页 |
4.2 实验结果分析 | 第42-50页 |
4.2.1 纤维束效果分析 | 第42-44页 |
4.2.2 循环水流速对水质的影响分析 | 第44-45页 |
4.2.3 柴油投加量对水质的影响 | 第45-46页 |
4.2.4 柴油存在方式对腐蚀的影响 | 第46-47页 |
4.2.5 柴油投加量对金属腐蚀的影响分析 | 第47-48页 |
4.2.6 固定化酶的缓蚀性能分析 | 第48-50页 |
4.3 小结 | 第50-52页 |
第五章 结论及建议 | 第52-54页 |
5.1 结论 | 第52-53页 |
5.2 建议 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-60页 |
附录 | 第60-64页 |
附录1 水处理剂缓蚀性能的测定-旋转挂片法 | 第60-62页 |
附录2 水中石油烃含量的测定 | 第62-64页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第64-65页 |
致谢 | 第65页 |