摘要 | 第8-11页 |
Abstract | 第11-14页 |
第一章 绪论 | 第17-50页 |
1.1 甲基叔丁基醚简介 | 第17-18页 |
1.2 MTBE的毒性及环境效应 | 第18-20页 |
1.3 MTBE的应用与污染现状 | 第20-22页 |
1.3.1 MTBE的应用 | 第20页 |
1.3.2 MTBE的污染现状 | 第20-22页 |
1.4 物化法去除MTBE | 第22-27页 |
1.4.1 物理吸附法 | 第22-23页 |
1.4.2 吹脱法 | 第23页 |
1.4.3 高级氧化法 | 第23-26页 |
1.4.4 膜法处理 | 第26-27页 |
1.5 植物修复去除MTBE | 第27页 |
1.6 微生物降解 MTBE | 第27-38页 |
1.6.1 直接代谢降解 MTBE | 第28-30页 |
1.6.2 共代谢降解 MTBE | 第30-33页 |
1.6.3 MTBE的厌氧降解 | 第33-34页 |
1.6.4 生物降解 MTBE的代谢机理 | 第34-36页 |
1.6.5 MTBE异位生物修复 | 第36-37页 |
1.6.6 MTBE原位生物修复 | 第37-38页 |
1.7 本论文的选题意义与研究内容 | 第38-40页 |
1.7.1 选题意义 | 第38-39页 |
1.7.2 研究内容 | 第39-40页 |
参考文献 | 第40-50页 |
第二章 环境因素对M. petroleiphilum PM1降解 MTBE的影响 | 第50-65页 |
2.1 材料与方法 | 第50-53页 |
2.1.1 菌种 | 第50页 |
2.1.2 培养基 | 第50-51页 |
2.1.3 试剂与仪器 | 第51-52页 |
2.1.4 菌体培养 | 第52页 |
2.1.5 生物量测定 | 第52页 |
2.1.6 PM1细胞降解 MTBE | 第52-53页 |
2.1.7 分析方法 | 第53页 |
2.2 结果与讨论 | 第53-62页 |
2.2.1 M. petroleiphilum PM1降解去离子水中的MTBE | 第53-54页 |
2.2.2 金属离子对 MTBE降解的影响 | 第54-56页 |
2.2.3 不同pH值对 MTBE降解的影响 | 第56页 |
2.2.4 不同供氧条件对 MTBE降解的影响 | 第56-57页 |
2.2.5 PM1细胞浓度对 MTBE降解的影响 | 第57-58页 |
2.2.6 BTEX对 MTBE降解的影响 | 第58-59页 |
2.2.7 动力学参数考察 | 第59-61页 |
2.2.8 MB和实际污染地下水中降解 MTBE | 第61-62页 |
2.3 本章小结 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-65页 |
第三章 M. petroleiphilum PM1降解 MTBE的途径与机理 | 第65-85页 |
3.1 材料与方法 | 第65-67页 |
3.1.1 MTBE降解过程考察 | 第65页 |
3.1.2 MTBE对可能的中间产物的降解 | 第65页 |
3.1.3 MTBE和TBA的相互影响 | 第65-66页 |
3.1.4 不同细胞浓度降解 MTBE和 TBA | 第66页 |
3.1.5 PM1全细胞蛋白电泳分析 | 第66页 |
3.1.6 降解酶抑制实验 | 第66页 |
3.1.7 PM1细胞降解吲哚试验 | 第66页 |
3.1.8 分析方法 | 第66-67页 |
3.2 结果与讨论 | 第67-82页 |
3.2.1 MTBE降解过程考察 | 第67-68页 |
3.2.2 MTBE代谢中间产物检测及降解途径分析 | 第68-73页 |
3.2.3 TBA对 MTBE降解的影响 | 第73-80页 |
3.2.4 MTBE降解酶的初步探索 | 第80-82页 |
3.3 本章小结 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-85页 |
第四章 添加有机物提高 MTBE降解速率的研究 | 第85-102页 |
4.1 材料与方法 | 第85-87页 |
4.1.1 菌种 | 第85-86页 |
4.1.2 培养基 | 第86页 |
4.1.3 M. petroleiphilum PM1降解 MTBE | 第86页 |
4.1.4 响应面法优化试验设计 | 第86-87页 |
4.1.5 分析方法 | 第87页 |
4.2 结果与讨论 | 第87-99页 |
4.2.1 添加有机物对 MTBE降解速率的影响 | 第87-88页 |
4.2.2 酵母粉、牛肉膏、胰蛋白胨分别存在的情况下降解 MTBE比较 | 第88-90页 |
4.2.3 酵母粉促进 MTBE降解的主要因素初探 | 第90-93页 |
4.2.4 添加物浓度对 MTBE降解速率的影响 | 第93-98页 |
4.2.5 其它微生物在酵母粉共存下对 MTBE的降解 | 第98-99页 |
4.3 本章小结 | 第99页 |
参考文献 | 第99-102页 |
第五章 固定化M. petroleiphilum PM1降解 MTBE | 第102-117页 |
5.1 材料与方法 | 第103-106页 |
5.1.1 菌种 | 第103页 |
5.1.2 培养基 | 第103页 |
5.1.3 细胞固定化方法 | 第103页 |
5.1.4 海藻酸钙固定化细胞降解 MTBE | 第103-104页 |
5.1.5 海藻酸钠浓度的影响 | 第104页 |
5.1.6 包埋菌浓度的影响 | 第104页 |
5.1.7 固定化颗粒尺寸的影响 | 第104页 |
5.1.8 不同环境条件下固定化细胞对 MTBE的降解 | 第104-105页 |
5.1.9 固定化细胞对不同浓度 MTBE的降解 | 第105页 |
5.1.10 固定化细胞储藏稳定性考察 | 第105页 |
5.1.11 固定化细胞使用批次的考察 | 第105页 |
5.1.12 活细胞计数 | 第105页 |
5.1.13 分析方法 | 第105-106页 |
5.2 结果与讨论 | 第106-114页 |
5.2.1 包埋载体的选择 | 第106-107页 |
5.2.2 海藻酸钠浓度的影响 | 第107-108页 |
5.2.3 包埋菌液量的影响 | 第108-109页 |
5.2.4 固定化颗粒尺寸的影响 | 第109-110页 |
5.2.5 pH值对降解速率的影响 | 第110-111页 |
5.2.6 温度对降解速率的影响 | 第111-112页 |
5.2.7 固定化细胞对不同浓度 MTBE的降解 | 第112页 |
5.2.8 降解活性的储藏稳定性 | 第112-113页 |
5.2.9 固定化细胞的重复分批式降解 | 第113-114页 |
5.3 本章小结 | 第114-115页 |
参考文献 | 第115-117页 |
第六章 海藻酸钙固定化颗粒的强化试验 | 第117-131页 |
6.1 材料和方法 | 第117-121页 |
6.1.1 固定化凝胶颗粒的强化方法 | 第117-118页 |
6.1.2 凝胶颗粒的生物活性测定 | 第118页 |
6.1.3 凝胶颗粒的机械强度考察 | 第118-119页 |
6.1.4 强化凝胶颗粒的电镜分析 | 第119页 |
6.1.5 PEI强化凝胶颗粒降解 MTBE的关键步骤分析 | 第119-121页 |
6.2 结果和讨论 | 第121-128页 |
6.2.1 Ca~(2+)对固定化凝胶颗粒机械强度的影响 | 第121-122页 |
6.2.2 添加活性炭的影响 | 第122-123页 |
6.2.3 添加硅藻土的影响 | 第123-124页 |
6.2.4 化学交联剂对固定化凝胶颗粒机械强度的影响 | 第124-126页 |
6.2.5 强化凝胶颗粒的电镜分析 | 第126-127页 |
6.2.6 关键步骤的确定 | 第127-128页 |
6.3 本章小结 | 第128页 |
参考文献 | 第128-131页 |
第七章 上流式固定床反应器连续处理含 MTBE的模拟污染水 | 第131-142页 |
7.1 材料与方法 | 第131-134页 |
7.1.1 实验仪器 | 第131页 |
7.1.2 上流式固定床反应器的建立 | 第131-133页 |
7.1.3 工艺参数对于去除率的影响和稳定运行期考察 | 第133页 |
7.1.4 微生物分析 | 第133-134页 |
7.1.5 添加酵母粉时固定床反应器对 MTBE的降解 | 第134页 |
7.2 结果与讨论 | 第134-140页 |
7.2.1 溶解氧对去除率的影响 | 第134-135页 |
7.2.2 水力停留时间对去除率的影响 | 第135-136页 |
7.2.3 进水浓度对于去除效率的影响 | 第136-137页 |
7.2.4 反应器稳定运行 | 第137页 |
7.2.5 微生物分析 | 第137-138页 |
7.2.6 添加酵母粉对 MTBE降解的影响 | 第138-139页 |
7.2.7 与其它文献报道的比较 | 第139-140页 |
7.3 本章小结 | 第140-141页 |
参考文献 | 第141-142页 |
第八章 结论与展望 | 第142-146页 |
8.1 结论 | 第142-144页 |
8.2 展望 | 第144-146页 |
攻读博士学位期间发表的主要学术论文 | 第146-148页 |
致谢 | 第148页 |