摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 研究背景 | 第10-21页 |
1.1 溴代阻燃剂应用及其污染现状 | 第10-12页 |
1.1.1 溴代阻燃剂结构简介 | 第10页 |
1.1.2 溴代阻燃剂的应用现状 | 第10-11页 |
1.1.3 溴代阻燃剂的污染现状 | 第11-12页 |
1.2 四溴双酚A的污染及危害 | 第12-14页 |
1.2.1 四溴双酚A物理化学性质 | 第12页 |
1.2.2 四溴双酚A应用现状 | 第12-13页 |
1.2.3 四溴双酚A的危害 | 第13-14页 |
1.2.4 四溴双酚A的污染现状 | 第14页 |
1.3 微生物降解四溴双酚A的研究现状 | 第14-19页 |
1.3.1 四溴双酚A处理技术研究现状 | 第14-16页 |
1.3.2 降解四溴双酚A的微生物筛选与分离 | 第16页 |
1.3.3 微生物降解四溴双酚A的条件及机理研究 | 第16-18页 |
1.3.4 溴代阻燃剂微生物降解研究中存在的问题 | 第18-19页 |
1.4 本课题研究目的,意义,主要内容和技术路线 | 第19-21页 |
1.4.1 本论文研究目的 | 第19页 |
1.4.2 本论文研究意义 | 第19-20页 |
1.4.3 本论文研究主要内容 | 第20页 |
1.4.4 技术路线 | 第20-21页 |
2 铜绿假单胞菌NY3降解溴代阻燃剂的可行性研究 | 第21-27页 |
2.1 实验材料 | 第21-23页 |
2.2 实验方法与分析方法 | 第23页 |
2.2.1 实验方法 | 第23页 |
2.2.2 分析方法 | 第23页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第23-26页 |
2.3.1 受试菌株以阻燃剂为唯一碳源和能源的生长特性 | 第23-24页 |
2.3.2 铜绿假单胞菌NY3降解以阻燃剂为碳源的生长特性 | 第24-25页 |
2.3.3 单一碳源TBBPA浓度对NY3的生长特性的影响 | 第25-26页 |
2.4 本章小结 | 第26-27页 |
3 铜绿假单胞菌NY3好氧降解四溴双酚A条件优化 | 第27-42页 |
3.1 实验材料与方法 | 第27-30页 |
3.1.1 实验材料 | 第27-28页 |
3.1.2 实验方法 | 第28-30页 |
3.2 分析方法 | 第30-35页 |
3.2.1 微生物代谢四溴双酚A脱溴率及其他分析方法建立 | 第30-34页 |
3.2.2 溴离子标准曲线的建立 | 第34页 |
3.2.3 溴离子浓度的测定 | 第34-35页 |
3.2.4 气相色谱测定四溴双酚A含量的分析方法 | 第35页 |
3.2.5 四溴双酚A紫外吸收曲线的测定方法 | 第35页 |
3.3 NY3菌对四溴双酚A降解条件优化实验结果与讨论 | 第35-41页 |
3.3.1 四溴双酚A浓度对NY3菌的生长影响 | 第35-36页 |
3.3.2 接种量对NY3脱溴效率的影响 | 第36页 |
3.3.3 培养液初始pH值对铜绿假单胞菌NY3降解TBBPA效率的影响 | 第36-37页 |
3.3.4 氮源对铜绿假单胞菌NY3降解TBBPA的影响 | 第37-38页 |
3.3.5 共代谢碳源对NY3菌降解TBBPA的影响 | 第38-39页 |
3.3.6 葡萄糖浓度对NY3菌好氧降级四溴双酚A的影响 | 第39-40页 |
3.3.7 四溴双酚A降解液紫外光谱动态变化曲线 | 第40-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-42页 |
4 NY3菌好氧降解TBBPA中间产物鉴定及其机理分析 | 第42-53页 |
4.1 实验材料 | 第42-43页 |
4.2 实验方法 | 第43-44页 |
4.2.1 铜绿假单胞菌NY3菌悬液的制备 | 第43页 |
4.2.2 共存碳源存在下NY3菌好氧降解四溴双酚A中间产物鉴定的实验方法 | 第43-44页 |
4.3 分析方法 | 第44页 |
4.4 实验结果与讨论 | 第44-52页 |
4.4.1 四溴双酚A的鉴定 | 第45-46页 |
4.4.2 NY3菌降解TBBPA中间转化产物的分析与鉴定 | 第46-51页 |
4.4.3 四溴双酣A好氧共代谢降解机理的推测 | 第51-52页 |
4.5 本章小结 | 第52-53页 |
5 结果与建议 | 第53-55页 |
5.1 结论 | 第53-54页 |
5.2 建议 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第62页 |