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表面活性剂-Burkholderia xenovorans LB400体系对低氯代PCBs的好氧强化降解

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-27页
    1.1 持久性有机氯代物第11页
    1.2 多氯联苯的环境污染问题第11-15页
        1.2.1 多氯联苯的物理化学性质第11-13页
        1.2.2 多氯联苯的污染现状第13-15页
    1.3 多氯联苯的污染修复方法第15-27页
        1.3.1 热力修复第15-16页
        1.3.2 化学修复第16-17页
        1.3.3 表面活性剂修复第17-21页
        1.3.4 微生物修复第21-26页
        1.3.5 表面活性剂-微生物联合体系对PCBs的降解第26-27页
第二章 表面活性剂对多氯联苯的增溶作用第27-36页
    2.1 试验药品、材料和仪器第27-28页
        2.1.1 药品和试剂第27-28页
        2.1.2 主要耗材和仪器第28页
    2.2 实验方法与分析测定第28-30页
        2.2.1 水溶液中表面活性剂对PCBs的增溶第28-29页
        2.2.2 土壤介质中表面活性剂对PCBs的解吸第29-30页
    2.3 目标PCBs的HPLC图谱第30页
    2.4 水溶液中表面活性剂对PCBs的增溶效果第30-33页
    2.5 土壤中表面活性剂对PCB31 的解吸效果第33-34页
    2.6 本章小结第34-36页
第三章 表面活性剂对B. xenovorans LB400 生长的影响第36-44页
    3.1 PCBs降解菌第36-37页
        3.1.1 试验菌种第36-37页
        3.1.2 菌种活化第37页
        3.1.3 菌种培养第37页
    3.2 试验药品、材料和仪器第37-38页
        3.2.1 药品和试剂第37页
        3.2.2 主要耗材和仪器第37-38页
    3.3 实验方法与分析测定第38页
        3.3.1 B. xenovorans LB400 生长活性第38页
        3.3.2 HOPDA酶活性第38页
    3.4 表面活性剂对LB400 生长的影响第38-40页
    3.5 表面活性剂对B. xenovorans LB400 降解PCB5 酶活性的影响第40-43页
    3.6 本章小结第43-44页
第四章 表面活性剂-B. xenovorans LB400 体系对多氯联苯的降解第44-57页
    4.1 试验药品、材料和仪器第44-45页
        4.1.1 药品和试剂第44-45页
        4.1.2 主要耗材和仪器第45页
    4.2 实验方法第45-46页
        4.2.1 水溶液中B. xenovorans LB400 降解能力试验第45-46页
        4.2.2 水溶液中表面活性剂对B. xenovorans LB400 降解PCBs的影响第46页
        4.2.3 土壤中表面活性剂对B. xenovorans LB400 降解PCB31 的影响第46页
    4.3 分析测定第46-47页
        4.3.1 水溶液中PCBs的分析测定第46-47页
        4.3.2 土壤中PCBs的分析测定第47页
    4.4 B. xenovorans LB400 对3种PCBs的降解第47-48页
    4.5 水溶液中表面活性剂-B. xenovorans LB400 体系对PCBs的降解第48-53页
    4.6 土壤中表面活性剂-B. xenovorans LB400 体系对PCB降解的影响第53-55页
    4.7 本章小结第55-57页
结论与展望第57-59页
    结论第57-58页
    展望第58-59页
参考文献第59-70页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第70-71页
致谢第71-72页
附件第72页

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