摘要 | 第5-8页 |
ABSTRACT | 第8-11页 |
第一章 绪论 | 第15-30页 |
1.1 研究背景 | 第15-20页 |
1.1.1 饮用水安全对人体健康的影响 | 第15-16页 |
1.1.2 我国饮用水安全现状 | 第16-17页 |
1.1.3 饮用水消毒技术发展现状及发展趋势 | 第17-20页 |
1.2 超声灭菌机理 | 第20-22页 |
1.3 超声灭菌技术的研究进展 | 第22-27页 |
1.3.1 超声单独灭菌的研究 | 第22-25页 |
1.3.2 超声与其他技术联合灭菌的研究 | 第25-27页 |
1.4 超声灭菌技术存在的问题与展望 | 第27-28页 |
1.5 科学选题 | 第28-30页 |
1.5.1 研究课题来源 | 第28页 |
1.5.2 研究内容 | 第28-30页 |
第二章 实验材料及方法 | 第30-38页 |
2.1 实验装置 | 第30-32页 |
2.1.1 清洗槽式超声灭菌系统 | 第30页 |
2.1.2 连续式超声耦合化学法饮水安全处理中试系统 | 第30-32页 |
2.2 模拟水样的制备 | 第32-34页 |
2.2.1 菌种的选择 | 第32-33页 |
2.2.2 培养基的配制 | 第33页 |
2.2.3 菌储备液的制备 | 第33页 |
2.2.4 水样的制备 | 第33-34页 |
2.3 实验方法 | 第34-35页 |
2.3.1 清洗槽式超声灭菌系统实验方法 | 第34-35页 |
2.3.2 连续式超声耦合化学法饮水安全处理系统实验方法 | 第35页 |
2.4 分析检测方法 | 第35-36页 |
2.4.1 枯草芽孢杆菌浓度的检测 | 第35页 |
2.4.2 灭活效果评价 | 第35-36页 |
2.4.3 氯消毒溶液的配置和检测 | 第36页 |
2.5 实验器材 | 第36-38页 |
2.5.1 实验仪器设备 | 第36-37页 |
2.5.2 实验试剂 | 第37-38页 |
第三章 间歇式超声-氯协同灭活水中枯草芽孢杆菌的研究 | 第38-58页 |
3.1 引言 | 第38页 |
3.2 氯灭活水中枯草芽孢杆菌影响因素分析 | 第38-43页 |
3.2.1 氯初始浓度对灭活效果的影响 | 第38-39页 |
3.2.2 pH值对灭活效果的影响 | 第39-41页 |
3.2.3 温度对灭活效果的影响 | 第41-42页 |
3.2.4 初始菌液浓度对灭活效果的影响 | 第42-43页 |
3.3 超声灭活水中枯草芽孢杆菌影响因素分析 | 第43-49页 |
3.3.1 超声频率对灭活效果的影响 | 第43-44页 |
3.3.2 超声功率对灭活效果的影响 | 第44-45页 |
3.3.3 温度对灭活效果的影响 | 第45-46页 |
3.3.4 超声灭活枯草芽孢杆菌动力学分析 | 第46-49页 |
3.4 超声-氯联合灭活水中枯草芽孢杆菌 | 第49-53页 |
3.4.1 超声与氯同时作用条件下的灭活效果 | 第49-50页 |
3.4.2 超声预处理作用的灭活效果 | 第50-52页 |
3.4.3 次氯酸钠消耗率 | 第52页 |
3.4.4 超声预处理时间对灭活效果的影响 | 第52-53页 |
3.5 超声预处理作用下的正交实验设计与分析 | 第53-56页 |
3.5.1 正交实验设计理论 | 第53-54页 |
3.5.2 正交实验设计方案 | 第54页 |
3.5.3 正交实验结果分析 | 第54-55页 |
3.5.4 优化工艺条件下的重复实验 | 第55-56页 |
3.6 本章小结 | 第56-58页 |
第四章 连续式超声-氯协同灭活水中枯草芽孢杆菌效果研究 | 第58-71页 |
4.1 引言 | 第58页 |
4.2 连续式超声耦合化学法饮水安全处理中试系统的稳定性 | 第58-59页 |
4.3 连续单频超声与氯联合灭菌效果 | 第59-61页 |
4.3.1 单一超声频率对超声预处理工艺灭活枯草芽孢杆菌的影响 | 第59-61页 |
4.3.2 单一超声频率对超声与氯同时作用灭活枯草芽孢杆菌的影响 | 第61页 |
4.4 双频超声对枯草芽孢杆菌灭活效率的影响 | 第61-63页 |
4.5 氯消毒剂使用效率 | 第63-66页 |
4.6 超声输入功率密度对灭活效果的影响 | 第66-68页 |
4.7 连续式超声耦合化学法饮水安全处理系统灭菌连续性和稳定性 | 第68-69页 |
4.8 本章小结 | 第69-71页 |
结论与展望 | 第71-75页 |
参考文献 | 第75-83页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第83-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
附件 | 第85页 |