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水处理用纤维素载体降解及生物膜附着性能的研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-8页
第一章 文献综述第8-21页
   ·课题研究背景第8页
   ·可降解材料作为生物膜载体的研究状况第8-12页
     ·天然高分子降解材料第8-9页
     ·有机合成高分子载体第9-10页
     ·可生物降解材料作为生物膜载体和碳源的研究现状第10-12页
   ·纤维素降解性能及其用于水处理中的现状第12-16页
     ·纤维素的降解机理第13-14页
       ·水解降解第13页
       ·微生物和酶降解第13-14页
     ·纤维素生物膜载体的开发应用状况第14-16页
   ·生物膜的形成及分析技术第16-20页
     ·影响生物膜形成的因素第16-18页
       ·悬浮微生物浓度第16-17页
       ·液相pH第17页
       ·液相离子强度第17页
       ·悬浮微生物的活性第17-18页
       ·载体表面的结构与性质第18页
       ·水力剪切作用第18页
       ·接触时间第18页
     ·生物膜分析技术第18-20页
       ·生物膜质量的确定第18-19页
       ·生物膜厚度的确定第19-20页
   ·本课题研究目的与研究内容第20-21页
第二章 实验材料和方法第21-30页
   ·实验用载体第21页
   ·实验用菌种第21-22页
   ·实验用废水第22页
   ·实验设备、流程及研究内容第22-24页
     ·实验设备和流程第22-23页
     ·研究内容第23-24页
   ·测试项目及方法第24-30页
     ·纤维素载体降解率及生物膜量第24-25页
     ·SO_4~(2-)浓度的测量第25页
     ·pH值的测量第25页
     ·COD的测量第25页
     ·载体降解产生COD的计算第25-26页
     ·SEM分析第26页
     ·孔径大小及孔径分布的测量第26页
     ·孔隙率ε的测量第26-27页
     ·多孔载体比表面积的测定第27-28页
     ·官能团分析第28页
     ·纤维素交联度的测定第28-29页
     ·结晶度的测定第29-30页
第三章 实验结果分析与讨论第30-49页
   ·纤维素载体性能第30-33页
     ·载体表面及剖面SEM图第30-31页
     ·载体孔径大小及孔径分布第31页
     ·载体孔隙率和比表面积的测定第31-32页
     ·交联纤维素的官能团分析第32-33页
     ·纤维素交联度的测定第33页
   ·载体改性对载体降解和生物膜生长的影响第33-38页
     ·载体改性对载体降解效果的影响第33-37页
     ·载体改性对生物膜附着量的影响第37-38页
   ·反应温度对载体降解和生物膜生长的影响第38-40页
     ·反应温度对载体降解的影响第38-39页
     ·反应温度对生物膜附着量的影响第39-40页
   ·底物浓度对载体降解和生物膜生长的影响第40-44页
     ·底物浓度对载体降解的影响第40-42页
     ·底物浓度对生物膜附着量的影响第42-44页
   ·pH对载体降解和生物膜生长的影响第44-47页
     ·pH对载体降解的影响第44-46页
     ·pH对生物膜附着量的影响第46-47页
   ·小结第47-49页
第四章 结论第49-50页
参考文献第50-54页
发表论文和参加科研情况说明第54-55页
附录第55-62页
致谢第62页

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