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一株重金属耐受菌的分离鉴定及其生物吸附Zn2+特性与机理研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
主要符号表第11-12页
第1章 引言第12-19页
    1.1 概述第12页
        1.1.1 锌的污染来源第12页
        1.1.2 重金属锌污染的危害第12页
    1.2 锌污染治理的基本方法第12-14页
        1.2.1 化学反应法第13页
        1.2.2 电解法第13页
        1.2.3 反渗透法第13-14页
        1.2.4 离子交换法第14页
        1.2.5 生物吸附法第14页
    1.3 微生物的吸附作用第14-17页
        1.3.1 生物吸附剂的种类第14页
        1.3.2 微生物吸附机理第14-15页
        1.3.3 生物吸附的影响因素第15-16页
        1.3.4 生物吸附平衡的模型第16-17页
        1.3.5 微生物吸附重金属的研究现状第17页
    1.4 本课题研究的目的和内容第17-19页
        1.4.1 研究目的第17-18页
        1.4.2 研究内容和技术路线第18-19页
第2章 锌耐受菌的分离、纯化及其鉴定第19-30页
    2.1 实验材料第19-20页
        2.1.1 样品来源第19页
        2.1.2 主要试剂第19页
        2.1.3 培养基第19-20页
        2.1.4 实验仪器第20页
    2.2 实验方法第20-25页
        2.2.1 锌耐受菌的分离与纯化第20页
        2.2.2 菌种的鉴定第20-24页
        2.2.3 质粒提取实验第24页
        2.2.4 质粒消除实验第24-25页
    2.3 结果与分析第25-29页
        2.3.1 锌耐受菌的分离纯化第25页
        2.3.2 锌耐受菌鉴定及系统发育分析第25-28页
        2.3.3 质粒提取与消除实验结果第28-29页
    2.4 本章小结第29-30页
第3章 XMHC-1 菌株生长条件的优化第30-36页
    3.1 实验材料第30页
        3.1.1 菌种第30页
        3.1.2 培养基第30页
        3.1.3 实验仪器第30页
    3.2 实验方法与结果分析第30-35页
        3.2.1 菌株XMHC-1 的生长曲线第30-31页
        3.2.2 pH值对XMHC-1 生长的影响第31页
        3.2.3 温度对XMHC-1 生长的影响第31-32页
        3.2.4 渗透压对XMHC-1 生长的影响第32-33页
        3.2.5 摇床转速对XMHC-1 生长的影响第33页
        3.2.6 不同碳源对XMHC-1 生长的影响第33-34页
        3.2.7 不同氮源对XMHC-1 生长的影响第34页
        3.2.8 最小抑菌浓度的测定第34-35页
    3.3 本章小结第35-36页
第4章 菌株XMHC-1 吸附特性研究第36-42页
    4.1 材料第36页
        4.1.1 菌种第36页
        4.1.2 培养基第36页
        4.1.3 实验仪器第36页
    4.2 实验方法第36-37页
        4.2.1 生物吸附剂的制备第36-37页
        4.2.2 实验分析方法第37页
    4.3 结果与分析第37-41页
        4.3.1 时间对菌株吸附效果的影响第37-38页
        4.3.2 pH值对菌株吸附效果的影响第38-39页
        4.3.3 吸附剂用量对菌株吸附效果的影响第39页
        4.3.4 初始Zn~(2+)浓度对菌株吸附效果的影响第39-40页
        4.3.5 温度对菌株吸附效果的影响第40-41页
        4.3.6 共存离子对菌株吸附效果的影响第41页
    4.4 本章小结第41-42页
第5章 菌株XMHC-1吸附Zn~(2+)机理初探第42-53页
    5.1 实验材料第42页
        5.1.1 菌种第42页
        5.1.2 培养基第42页
        5.1.3 实验仪器第42页
    5.2 实验方法第42-43页
        5.2.1 吸附重金属前后吸附剂制备方法第42-43页
        5.2.2 吸附动力学研究第43页
        5.2.3 吸附等温模型的建立第43页
        5.2.4 分析仪器技术方法第43页
    5.3 结果与分析第43-52页
        5.3.1 吸附动力学研究第43-45页
        5.3.2 吸附等温模型的建立第45-47页
        5.3.3 FTIR分析第47-48页
        5.3.4 扫描电镜及EDX能谱分析第48-50页
        5.3.5 X-射线光电子能谱分析第50-51页
        5.3.6 X-射线衍射分析第51-52页
    5.4 本章小结第52-53页
第6章 结论与展望第53-55页
    6.1 结论第53页
    6.2 展望第53-55页
致谢第55-56页
参考文献第56-61页
在学期间发表的学术论文第61页

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