摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-10页 |
第一章 文献综述 | 第10-28页 |
1. DMF的概述 | 第10-14页 |
·DMF的理化性质 | 第10页 |
·DMF的生产及废水的来源 | 第10-11页 |
·DMF废水的毒性和危害 | 第11-12页 |
·DMF的环境标准浓度研究 | 第12-13页 |
·DMF的广泛应用和发展前景 | 第13-14页 |
2. DMF废水处理的研究现状 | 第14-18页 |
·物理法 | 第15-16页 |
·化学法 | 第16-17页 |
·生物法 | 第17-18页 |
3. 生物强化技术在废水处理中的研究 | 第18-21页 |
·利用常规微生物学手段分离菌株的生物强化 | 第18-19页 |
·生物强化技术的主要方式 | 第19-20页 |
·生物强化在废水生物处理中的应用 | 第20-21页 |
·生物强化技术发展前景 | 第21页 |
4. 研究目的和内容 | 第21-22页 |
·研究目的和意义 | 第21-22页 |
·研究思路 | 第22页 |
·研究内容 | 第22页 |
参考文献 | 第22-28页 |
第二章 DMF降解菌的分离、鉴定与生长条件的研究 | 第28-42页 |
1. 材料与方法 | 第28-31页 |
·分离源 | 第28页 |
·试剂与培养基 | 第28页 |
·样品的驯化与菌株的筛选方法 | 第28-29页 |
·DMF含量的测定 | 第29页 |
·降解菌生物量的测定 | 第29页 |
·DMF降解菌的鉴定 | 第29-31页 |
2. 结果与分析 | 第31-40页 |
·富集液的筛选及菌种分离纯化 | 第31-32页 |
·菌株DMF-3降解性能的验证结果 | 第32页 |
·DMF降解菌的培养及生理生化鉴定 | 第32-33页 |
·DMF-3的基因组DNA的提取 | 第33-34页 |
·16S rDNA的扩增 | 第34-35页 |
·DMF-3系统发育定位 | 第35页 |
·DMF-3的最适生长条件 | 第35-40页 |
3. 本章小节 | 第40页 |
参考文献 | 第40-42页 |
第三章 DMF降解菌降解性能及代谢途径的研究 | 第42-52页 |
1. 材料与方法 | 第42-44页 |
·供试菌株 | 第42页 |
·试剂与培养基 | 第42页 |
·DMF-3菌株的培养 | 第42页 |
·测定及分析方法 | 第42-43页 |
·菌株利用DMF的生长降解曲线 | 第43页 |
·DMF起始浓度对菌株降解的影响 | 第43页 |
·接种量对菌株降解DMF的影响 | 第43页 |
·pH对菌株降解DMF的影响 | 第43页 |
·温度对菌株降解DMF的影响 | 第43页 |
·菌株降解DMF的代谢途径的初步研究 | 第43-44页 |
·菌株底物广谱性测试 | 第44页 |
2. 结果与分析 | 第44-50页 |
·菌株利用DMF的生长降解曲线 | 第44-45页 |
·DMF起始浓度对菌株降解的影响 | 第45页 |
·接种量对菌株降解DMF的影响 | 第45-46页 |
·pH对菌株降解DMF的影响 | 第46-47页 |
·温度对菌株降解DMF的影响 | 第47页 |
·菌株降解DMF的降解途径研究 | 第47-49页 |
·菌株DMF-3底物广谱性测试 | 第49-50页 |
3. 本章小结 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-52页 |
第四章 DMF降解菌动力学研究 | 第52-62页 |
1. DMF降解菌动力学研究内容与方法 | 第52-54页 |
·动力学研究内容 | 第52页 |
·动力学研究方法 | 第52-54页 |
2. 结果与分析 | 第54-60页 |
·降解动力学 | 第54-56页 |
·生长动力学 | 第56-60页 |
3. 本章小结 | 第60页 |
参考文献 | 第60-62页 |
第五章 生物强化SBR系统对DMF废水的处理 | 第62-68页 |
1. 材料与方法 | 第62-64页 |
·供试菌株与污泥 | 第62页 |
·实验配水 | 第62-63页 |
·实验装置 | 第63-64页 |
·生物强化方法 | 第64页 |
·测定项目与方法 | 第64页 |
2. 结果与分析 | 第64-66页 |
·生物强化SBR系统的建立及其对COD的去除情况 | 第64-65页 |
·负荷提高对生物强化SBR系统COD降解率的影响 | 第65-66页 |
·生物强化SBR系统在一个运行周期内对COD的去除情况 | 第66页 |
3 本章小结 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-68页 |
全文总结 | 第68-70页 |
附录Ⅰ 攻读硕士学位期间发表的论文题目 | 第70-72页 |
致谢 | 第72页 |