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满江红—鱼腥藻修复铀尾矿库浸渍水的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-25页
    1.1 水资源概况第11页
    1.2 放射性废水来源第11-12页
    1.3 放射性废水的传统处理技术及其缺陷第12-14页
        1.3.1 化学沉淀法第12页
        1.3.2 离子交换法第12页
        1.3.3 蒸发浓缩法第12-13页
        1.3.4 吸附法第13页
        1.3.5 膜处理法第13页
        1.3.6 离子浮选法第13-14页
    1.4 生物处理技术第14-23页
        1.4.1 植物修复技术第14-17页
            1.4.1.1 植物提取第14-15页
            1.4.1.2 根际过滤第15-16页
            1.4.1.3 植物固定第16页
            1.4.1.4 植物挥发第16页
            1.4.1.5 植物降解第16-17页
        1.4.2 铀废水植物和微生物修复的国内外研究现状第17-18页
        1.4.3 植物-微生物共生体系净化技术第18-23页
            1.4.3.1 共生的定义第18-19页
            1.4.3.2 植物-微生物共生之间的相互作用关系第19页
            1.4.3.3 植物-微生物共生体在环境修复中的应用第19-21页
            1.4.3.4 满江红-鱼腥藻在环境修复中的应用第21-23页
    1.5 研究简介第23-25页
        1.5.1 研究背景第23-24页
        1.5.2 研究意义和目的第24-25页
第2章 满江红-鱼腥藻修复铀尾矿库浸渍水的研究第25-39页
    2.1 试验材料的选取第25-27页
        2.1.1 试验用植物-微生物样品第25页
        2.1.2 试验用主要试剂第25-26页
        2.1.3 试验用主要仪器第26-27页
    2.2 试验方法第27-31页
        2.2.1 水培修复第27页
        2.2.2 生物富集量与生物富集系数的计算第27-28页
        2.2.3 植物光合色素的测定第28页
        2.2.4 水体中铀及其它重金属的检测第28页
        2.2.5 水体中总磷(TP)的测定第28-29页
        2.2.6 水体中总氮(TN)的测定第29-30页
        2.2.7 水体中硫酸盐的测定第30-31页
        2.2.8 铀尾矿浸渍水的物理化学性质第31页
    2.3 结果与讨论第31-38页
        2.3.1 满江红-鱼腥藻对铀尾矿库浸渍水中铀及其它重金属的去除效率第31-33页
        2.3.2 满江红-鱼腥藻对铀尾矿浸渍水pH、总氮、总磷、SO_4~(2-)的影响第33-36页
        2.3.3 满江红-鱼腥藻的生物量第36页
        2.3.4 满江红-鱼腥藻的生物富集量和生物富集系数第36-37页
        2.3.5 铀尾矿浸渍水对满江红-鱼腥藻光合色素含量的影响第37-38页
    2.4 小结第38-39页
第3章 满江红-鱼腥藻对低浓度铀胁迫的适应机制第39-46页
    3.1 试验材料第39-40页
        3.1.1 满江红-鱼腥藻第39页
        3.1.2 试验用主要试剂第39页
        3.1.3 试验用主要仪器第39-40页
    3.2 试验方法第40-41页
        3.2.1 水培试验第40页
        3.2.2 满江红-鱼腥藻亚细胞组分分离第40页
        3.2.3 满江红-鱼腥藻体内铀的化学形态分析第40-41页
        3.2.4 样品中铀含量的测定第41页
        3.2.5 铀标准溶液的配制第41页
    3.3 结果与讨论第41-44页
        3.3.1 水体中铀的去除效率第41-42页
        3.3.2 铀在满江红-鱼腥藻亚细胞中的分布第42-43页
        3.3.3 满江红-鱼腥藻中各种化学形态的铀的比例第43-44页
    3.4 小结第44-46页
第4章 结论与建议第46-47页
    4.1 结论第46页
    4.2 建议第46-47页
参考文献第47-57页
科研成果与参与项目情况第57-58页
致谢第58页

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