摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第1章 前言 | 第11-23页 |
1.1 纳米材料及其生物效应 | 第11-14页 |
1.1.1 纳米材料的性质与应用 | 第11-12页 |
1.1.2 纳米材料的环境行为与生物效应 | 第12-14页 |
1.2 藻类及其在污水氮磷去除中的应用 | 第14-18页 |
1.2.1 藻类的基本性质 | 第14-15页 |
1.2.2 藻类在污水脱氮除磷中的应用 | 第15-18页 |
1.3 EPS及其在水处理中的作用 | 第18-21页 |
1.3.1 EPS的定义 | 第18页 |
1.3.2 EPS的功能 | 第18-20页 |
1.3.3 EPS在水处理中的作用 | 第20-21页 |
1.4 本论文的研究内容与思路 | 第21-23页 |
第2章 纳米ZnO存在下EPS在小球藻生长及氮磷吸收过程中的作用 | 第23-35页 |
2.1 实验部分 | 第23-28页 |
2.1.1 实验材料与仪器 | 第23页 |
2.1.2 小球藻的培养及生物量的测定 | 第23-24页 |
2.1.3 小球藻生长曲线的测定 | 第24-25页 |
2.1.4 小球藻EPS的提取和去除实验 | 第25-26页 |
2.1.5 小球藻生物量的测定 | 第26-27页 |
2.1.6 小球藻叶绿素含量和荧光光合参数的测定 | 第27页 |
2.1.7 氨氮和正磷酸盐的测定 | 第27-28页 |
2.2 实验结果与讨论 | 第28-33页 |
2.2.1 纳米ZnO存在下EPS在小球藻生长过程中的作用 | 第28-31页 |
2.2.2 纳米ZnO存在下EPS在小球藻氮磷吸收中的作用 | 第31-33页 |
2.3 小结 | 第33-35页 |
第3章 纳米ZnO对EPS分泌的促进作用 | 第35-45页 |
3.1 实验部分 | 第35-37页 |
3.1.1 实验材料与仪器 | 第35页 |
3.1.2 EPS总量的测定 | 第35-36页 |
3.1.3 EPS中多糖和蛋白质含量的测定 | 第36-37页 |
3.1.4 EPS的3D-EEM图谱测定 | 第37页 |
3.1.5 EPS的Zeta电位测定 | 第37页 |
3.2 实验结果与讨论 | 第37-43页 |
3.2.1 纳米ZnO对小球藻EPS分泌的促进作用 | 第37-39页 |
3.2.2 纳米ZnO对小球藻EPS中多糖含量的促进作用 | 第39-40页 |
3.2.3 纳米ZnO对小球藻EPS中蛋白质含量的促进作用 | 第40-42页 |
3.2.4 小球藻EPS总量与氮磷吸收效率之间的关系 | 第42-43页 |
3.3 小结 | 第43-45页 |
第4章 纳米ZnO与小球藻EPS的相互作用 | 第45-55页 |
4.1 实验部分 | 第45-46页 |
4.1.1 实验材料与仪器 | 第45页 |
4.1.2 紫外光谱的测定 | 第45-46页 |
4.1.3 三维荧光光谱(3D-EEM)光谱的测定 | 第46页 |
4.1.4 傅里叶红外(FTIR)光谱的测定 | 第46页 |
4.1.5 X射线光电子能谱(XPS)的测定 | 第46页 |
4.2 实验结果与讨论 | 第46-53页 |
4.2.1 EPS对纳米ZnO紫外特征峰的影响 | 第46-47页 |
4.2.2 纳米ZnO存在下EPS的3D-EEM光谱分析 | 第47-48页 |
4.2.3 纳米ZnO存在下EPS的FTIR光谱分析 | 第48-49页 |
4.2.4 纳米ZnO存在下EPS的XPS能谱分析 | 第49-53页 |
4.3 小结 | 第53-55页 |
第5章 研究结论及展望 | 第55-58页 |
5.1 研究结论 | 第55-57页 |
5.1.1 纳米ZnO存在下EPS在小球藻生长及氮磷吸收过程中的作用 | 第55-56页 |
5.1.2 纳米ZnO对小球藻EPS分泌的促进作用 | 第56页 |
5.1.3 纳米ZnO与小球藻EPS的相互作用 | 第56-57页 |
5.2 创新点 | 第57页 |
5.3 展望 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
攻读硕士学位期间完成的学术论文与参加的研究项目 | 第67页 |