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Methylibium petroleiphilum PM1对甲基叔丁基醚的降解特性、机理及去除工艺研究

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

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