摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 水体重金属和染料污染概述 | 第12-15页 |
1.1.1 水体重金属污染现状 | 第12-13页 |
1.1.2 水体染料有机物污染现状 | 第13-14页 |
1.1.3 水体复合污染 | 第14-15页 |
1.2 固定化微生物技术概述及研究进展 | 第15-19页 |
1.2.1 固定化微生物 | 第15-17页 |
1.2.2 固定化微生物载体 | 第17-18页 |
1.2.3 固定化微生物技术在重金属废水处理中的应用 | 第18-19页 |
1.3 固定化酶技术概述及研究进展 | 第19-22页 |
1.3.1 固定化酶的定义 | 第19-20页 |
1.3.2 酶的固定化方法 | 第20-21页 |
1.3.3 固定化酶技术在染料和重金属废水处理中的应用 | 第21-22页 |
1.4 研究目的与内容 | 第22-24页 |
1.4.1 研究目的 | 第22-23页 |
1.4.2 研究内容 | 第23-24页 |
第二章 实验材料与方法 | 第24-34页 |
2.1 实验材料 | 第24-26页 |
2.1.1 实验主要药品 | 第24-25页 |
2.1.2 实验主要仪器 | 第25-26页 |
2.2 铜绿假单胞菌生物吸附剂的制备方法 | 第26-29页 |
2.2.1 蕈菌基活性炭的制备 | 第26-27页 |
2.2.2 蕈菌基活性炭基本性能的测定 | 第27-28页 |
2.2.3 蕈菌基活性炭的预处理 | 第28页 |
2.2.4 铜绿假单胞菌生长曲线的测定 | 第28-29页 |
2.2.5 铜绿假单胞菌生物吸附剂的制备 | 第29页 |
2.3 固定化漆酶制备方法及漆酶酶活、酶学性质测定方法 | 第29-32页 |
2.3.1 固定化漆酶制备方法 | 第29-30页 |
2.3.2 漆酶酶活的测定 | 第30-31页 |
2.3.3 漆酶的酶学性质测定 | 第31-32页 |
2.4 材料表征方法 | 第32-34页 |
2.4.1 X射线衍射分析(XRD) | 第32页 |
2.4.2 环境扫描电镜观察和X射线能谱(SEM-EDS) | 第32页 |
2.4.3 红外光谱分析(FTIR) | 第32-34页 |
第三章 生物固定化材料制备的影响因素与材料特性 | 第34-50页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 铜绿假单胞菌生物吸附剂制备的影响因素与材料特性 | 第34-41页 |
3.2.1 蕈菌基活性炭的基本性质 | 第34-35页 |
3.2.2 铜绿假单胞菌的生长曲线 | 第35-36页 |
3.2.3 材料特性 | 第36-41页 |
3.3 固定化漆酶的制备的影响 | 第41-49页 |
3.3.1 固定化漆酶的活性影响因素 | 第41-44页 |
3.3.2 固定化漆酶酶学性质 | 第44-47页 |
3.3.3 材料表征结果 | 第47-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-50页 |
第四章 生物固定化材料处理水体中污染物的特性研究 | 第50-78页 |
4.1 引言 | 第50-51页 |
4.2 铜绿假单胞菌生物吸附剂处理水体中Cd~(2+) | 第51-68页 |
4.2.1 pH对吸附效果的影响 | 第51-52页 |
4.2.2 吸附时间对吸附效果的影响 | 第52-54页 |
4.2.3 Cd~(2+)初始离子浓度对吸附效果的影响 | 第54-55页 |
4.2.4 吸附剂用量对吸附效果的影响 | 第55-56页 |
4.2.5 吸附机理分析 | 第56-67页 |
4.2.6 吸附剂再生性能 | 第67-68页 |
4.3 固定化漆酶处理水体中的孔雀石绿/Cd~(2+) | 第68-77页 |
4.3.1 介体浓度对去除效果的影响 | 第68-70页 |
4.3.2 孔雀石绿初始浓度对去除效果的影响 | 第70-71页 |
4.3.3 Cd~(2+)初始浓度对去除效果的影响 | 第71-73页 |
4.3.4 时间对去除效果的影响 | 第73-74页 |
4.3.5 吸附降解机理分析 | 第74-77页 |
4.4 本章小结 | 第77-78页 |
第五章 结论与建议 | 第78-82页 |
5.1 结论 | 第78-80页 |
5.2 建议 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-91页 |
致谢 | 第91-92页 |
附录A (攻读学位期间取得的研究成果) | 第92-93页 |
附录B (攻读学位期间从事科研项目目录) | 第93页 |