致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
abstract | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第15-20页 |
1.1 研究背景 | 第15-18页 |
1.1.1 洛克沙胂的作用及对环境影响 | 第15-16页 |
1.1.2 洛克沙胂使用现状 | 第16页 |
1.1.3 洛克沙胂在自然环境的转化 | 第16-17页 |
1.1.4 希瓦氏菌及其对于污染的转化 | 第17-18页 |
1.2 研究目的 | 第18-19页 |
1.3 研究内容 | 第19-20页 |
1.3.1 不同浓度可溶性Fe(Ⅲ)对洛克沙胂转化动力学研究 | 第19页 |
1.3.2 水铁矿吸附对洛克沙胂生物转化研究 | 第19页 |
1.3.3 不同种类铁矿吸附对洛克沙胂生物转化研究 | 第19-20页 |
第二章 铁离子对洛克沙胂转化动力学的影响研究 | 第20-32页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 实验材料与方法 | 第20-23页 |
2.2.1 实验细菌的培养 | 第20-21页 |
2.2.2 培养基配置 | 第21-22页 |
2.2.3 实验设计方法 | 第22页 |
2.2.4 分析测试方法 | 第22-23页 |
2.3 结果与讨论 | 第23-31页 |
2.3.1 可溶性Fe(Ⅲ)对洛克沙胂的转化 | 第23-24页 |
2.3.2 不同浓度铁离子对洛克沙胂转化动力学研究 | 第24-26页 |
2.3.3 HAPA生成动力学拟合模型 | 第26-28页 |
2.3.4 不同浓度铁离子对洛克沙胂转化时外源性底物消耗影响 | 第28-30页 |
2.3.5 洛克沙胂生物转化时溶液中的铁离子浓度 | 第30-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 水铁矿吸附对希瓦氏菌生物转化洛克沙胂影响的研究 | 第32-46页 |
3.1 引言 | 第32-33页 |
3.2 实验材料和方法 | 第33-35页 |
3.2.1 实验细菌培养和水铁矿合成 | 第33页 |
3.2.1.1 细菌培养 | 第33页 |
3.2.1.2 水铁矿合成 | 第33页 |
3.2.2 不同质量水铁矿对希瓦氏菌生物转化洛克沙胂研究 | 第33-34页 |
3.2.3 磷酸盐对希瓦氏菌还原水铁矿的影响 | 第34页 |
3.2.4 分析方法 | 第34-35页 |
3.3 结果与讨论 | 第35-45页 |
3.3.1 不同质量水铁矿对洛克沙胂生物转化的研究 | 第35-39页 |
3.3.2 磷酸盐对希瓦氏菌还原水铁矿的影响 | 第39-40页 |
3.3.3 扫描电镜与X射线衍射(XRD)分析 | 第40-43页 |
3.3.4 X射线光电子能谱(XPS)分析 | 第43-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 不同种类铁矿吸附对希瓦氏菌生物转化洛克沙胂的影响研究 | 第46-57页 |
4.1 引言 | 第46-47页 |
4.2 实验材料和方法 | 第47-48页 |
4.2.1 实验室细菌的培养 | 第47页 |
4.2.2 实验室铁矿的合成 | 第47-48页 |
4.2.3 不同种类铁矿吸附洛克沙胂 | 第48页 |
4.2.4 实验方法 | 第48页 |
4.3 结果与讨论 | 第48-55页 |
4.3.1 相同条件下不同种类铁矿吸附洛克沙胂 | 第48-49页 |
4.3.2 不同铁矿条件下洛克沙胂生物转化 | 第49-50页 |
4.3.3 不同铁矿条件下HAPA随时间的变化 | 第50-52页 |
4.3.4 Fe(II)浓度占总铁浓度比例 | 第52页 |
4.3.5 生物转化过程中铁矿自身结构变化 | 第52-55页 |
本章小结 | 第55-57页 |
第五章 结论与展望 | 第57-59页 |
5.1 结论 | 第57页 |
5.2 展望 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-66页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第66-67页 |