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酵母菌对重金属离子的吸附研究

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

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