摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第13-25页 |
1.1 重金属的污染现状 | 第13页 |
1.2 重金属废水的危害 | 第13-14页 |
1.3 重金属废水的处理方法 | 第14-17页 |
1.3.1 物理法 | 第14-15页 |
1.3.2 化学法 | 第15-16页 |
1.3.3 生物处理法 | 第16-17页 |
1.4 生物吸附 | 第17-21页 |
1.4.1 生物吸附机理 | 第18-20页 |
1.4.2 生物吸附的影响因素 | 第20-21页 |
1.5 本文研究的意义与目的 | 第21-23页 |
1.5.1 本文研究的意义 | 第21-22页 |
1.5.2 本文研究的目的 | 第22页 |
1.5.3 本文研究的创新性 | 第22-23页 |
1.6 本文的研究内容 | 第23-25页 |
第2章 实验材料和实验方法 | 第25-29页 |
2.1 实验材料 | 第25-26页 |
2.2 实验用仪器和设备 | 第26页 |
2.3 实验方法 | 第26-29页 |
2.3.1 生物吸附剂的制备 | 第26页 |
2.3.2 固定化生物吸附剂的制备 | 第26-27页 |
2.3.3 磁性Fe_3O_4的制备 | 第27页 |
2.3.4 实验中的Ni~(2+)和Cr~(6+)的测定 | 第27页 |
2.3.5 吸附实验 | 第27-28页 |
2.3.6 ζ-电位的测定 | 第28页 |
2.3.7 酵母菌紫外光谱分析 | 第28-29页 |
第3章 游离酵母菌对Cr~(6+)和Ni~(2+)的吸附规律 | 第29-41页 |
3.1 酵母菌的特性研究 | 第29-30页 |
3.1.1 酵母菌的形貌 | 第29-30页 |
3.1.2 酵母菌的生长曲线 | 第30页 |
3.2 酵母菌对Cr~(6+)、Ni~(2+)吸附实验 | 第30-39页 |
3.2.1 溶液初始pH值的影响 | 第30-32页 |
3.2.2 吸附剂投加量的影响 | 第32-34页 |
3.2.3 吸附温度的影响 | 第34-35页 |
3.2.4 吸附时间的影响 | 第35-37页 |
3.2.5 干扰离子的影响 | 第37-39页 |
3.3 预处理酵母菌对吸附的影响 | 第39页 |
3.4 小结 | 第39-41页 |
第4章 酵母菌对重金属离子动力学和热力学分析 | 第41-51页 |
4.1 动力学吸附模型 | 第41-45页 |
4.2 等温吸附模型 | 第45-49页 |
4.3 热力学参数 | 第49-50页 |
4.4 小结 | 第50-51页 |
第5章 酵母菌吸附Cr~(6+)和Ni~(2+)的作用机理 | 第51-56页 |
5.1 酵母菌的紫外光谱分析 | 第51页 |
5.2 静电吸附机理 | 第51-53页 |
5.2.1 酵母菌的动电电位 | 第51-52页 |
5.2.2 酵母菌与重金属离子的静电吸附 | 第52-53页 |
5.3 红外光谱分析 | 第53-55页 |
5.4 小结 | 第55-56页 |
第6章 固定化酵母菌对重金属离子吸附效果的影响 | 第56-73页 |
6.1 凝胶固定化包埋实验 | 第56-59页 |
6.1.1 海藻酸钠(SA)浓度的影响 | 第56-57页 |
6.1.2 CMC浓度的影响 | 第57页 |
6.1.3 CaCl_2浓度的影响 | 第57-58页 |
6.1.4 钙化时间对重金属离子吸附效果的影响 | 第58-59页 |
6.2 胶囊固定化包埋实验 | 第59-62页 |
6.2.1 SA浓度的影响 | 第59-60页 |
6.2.2 CMC浓度的影响 | 第60-61页 |
6.2.3 CaCl_2浓度的影响 | 第61-62页 |
6.3 实验用的固定化小球形貌 | 第62-65页 |
6.3.1 凝胶包埋小球 | 第62-64页 |
6.3.2 胶囊包埋小球 | 第64-65页 |
6.4 吸附实验 | 第65-71页 |
6.4.1 固定化酵母菌吸附实验 | 第65-66页 |
6.4.2 掺杂磁性四氧化三铁对去除率的影响 | 第66-71页 |
6.5 固定化小球的扫描电子显微镜分析 | 第71-72页 |
6.6 小结 | 第72-73页 |
结论 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-80页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第80-81页 |
致谢 | 第81-82页 |