摘要 | 第10-13页 |
ABSTRACT | 第13-15页 |
第一章 绪论 | 第16-28页 |
1.1 研究背景 | 第16-18页 |
1.1.1 铁尾矿污染现状 | 第16-17页 |
1.1.2 环境中重金属的危害 | 第17-18页 |
1.2 铁尾矿的资源化利用途径 | 第18-20页 |
1.3 铁尾矿重金属污染修复技术概述 | 第20-25页 |
1.3.1 铁尾矿物理修复技术概况 | 第20-21页 |
1.3.2 铁尾矿化学修复技术概况 | 第21-22页 |
1.3.3 铁尾矿微生物修复技术概况 | 第22-25页 |
1.4 研究内容和研究意义 | 第25-28页 |
1.4.1 研究内容 | 第25页 |
1.4.2 研究意义 | 第25-28页 |
第二章 重金属污染修复土著菌种的筛选及鉴定 | 第28-42页 |
2.1 实验材料 | 第28页 |
2.2 实验仪器与试剂 | 第28-31页 |
2.2.1 实验所用试剂 | 第28-30页 |
2.2.2 实验仪器与设备 | 第30-31页 |
2.3 实验方法 | 第31-35页 |
2.3.1 铁尾矿的X射线衍射测试 | 第31页 |
2.3.2 铁尾矿的粒径分析 | 第31页 |
2.3.3 铁尾矿理化性质的测定 | 第31-33页 |
2.3.4 铁尾矿中重金属含量的测定 | 第33页 |
2.3.5 铁尾矿的驯化和重金属耐受菌种的筛选 | 第33-34页 |
2.3.6 铁重金属耐受菌种的鉴定 | 第34-35页 |
2.3.7 菌种的扫描电子显微镜分析 | 第35页 |
2.4 结果与讨论 | 第35-41页 |
2.4.1 铁尾矿样品分析 | 第35-38页 |
2.4.2 菌种筛选与鉴定 | 第38-40页 |
2.4.3 菌种的扫描电子显微镜分析 | 第40-41页 |
2.5 小结 | 第41-42页 |
第三章 菌种性能及重金属修复效果研究 | 第42-60页 |
3.1 实验部分 | 第42-46页 |
3.1.1 重金属耐受菌种的生长曲线 | 第42页 |
3.1.2 菌种对重金属吸附效果的影响因素 | 第42-44页 |
3.1.3 菌种对重金属的吸附热力学曲线 | 第44页 |
3.1.4 菌种对重金属的吸附动力学曲线 | 第44-46页 |
3.2 结果与讨论 | 第46-57页 |
3.2.1 三种菌种的生长曲线 | 第46-47页 |
3.2.2 初始接种量对菌种吸附效果的影响 | 第47-48页 |
3.2.3 pH对菌种吸附效果的影响 | 第48-50页 |
3.2.4 温度对菌种固定作用的影响 | 第50-51页 |
3.2.5 菌种对重金属的吸附热力学曲线 | 第51-53页 |
3.2.6 菌种对重金属的吸附动力学曲线 | 第53-57页 |
3.3 小结 | 第57-60页 |
第四章 微生物菌剂的应用研究及效果评价 | 第60-76页 |
4.1 实验部分 | 第60-63页 |
4.1.1 微生物菌剂对铁尾矿中重金属的固定效果的影响 | 第60页 |
4.1.2 微生物菌剂对铁尾矿中微生物数量的影响 | 第60-61页 |
4.1.3 微生物菌剂对铁尾矿中过氧化氢酶活性的影响 | 第61页 |
4.1.4 微生物菌剂对铁尾矿中脲酶活性的影响 | 第61-62页 |
4.1.5 铁尾矿中微生物群落结构分析 | 第62页 |
4.1.6 微生物菌剂对铁尾矿Alpha多样性指数的影响 | 第62-63页 |
4.2 结果与讨论 | 第63-74页 |
4.2.1 微生物菌剂对铁尾矿中重金属可交换态含量的影响 | 第63-66页 |
4.2.2 微生物菌剂对铁尾矿中微生物数量的影响 | 第66-68页 |
4.2.3 微生物菌剂对铁尾矿中过氧化氢酶活性的影响 | 第68-69页 |
4.2.4 微生物菌剂对铁尾矿中脲酶活性的影响 | 第69-71页 |
4.2.5 铁尾矿中微生物群落结构分析 | 第71-73页 |
4.2.6 微生物菌剂对铁尾矿Alpha多样性指数的影响 | 第73-74页 |
4.3 小结 | 第74-76页 |
第五章 结论、创新点与展望 | 第76-79页 |
5.1. 结论 | 第76-77页 |
5.2 创新点 | 第77页 |
5.3 展望 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
攻读硕士学位期间主要成果 | 第86-87页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第87页 |