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邻苯二甲酸二丁酯在土壤微生物—矿物界面的吸附行为及机制

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第11-17页
    1 邻苯二甲酸酯第11-12页
        1.1 邻苯二甲酸酯的简述第11页
        1.2 邻苯二甲酸酯在土壤中的迁移转化第11-12页
    2 微生物对土壤污染物化学行为的影响第12-13页
        2.1 微生物对重金属的吸附与转化第12页
        2.2 微生物对有机化合物的降解和转化机制第12-13页
        2.3 微生物对有机污染物的吸附第13页
    3 微生物-矿物复合体系对污染物吸附的研究进展第13-14页
    4 硝化抑制剂与微生物第14页
    5 选题意义第14-15页
    6 研究内容第15-17页
第二章 DBP耐性微生物的分离鉴定及富集能力的研究第17-25页
    1 引言第17页
    2 材料与方法第17-20页
        2.1 实验试剂和仪器第17-18页
        2.2 DBP耐性微生物的分离纯化第18页
        2.3 DBP耐性实验第18-19页
        2.4 细菌对DBP的富集第19页
        2.5 不同浓度DMPP对细菌生长的影响第19页
        2.6 DBP的测定第19-20页
    3 结果与分析第20-24页
        3.1 DBP耐性微生物的分离鉴定第20-22页
        3.2 丙酮最大无影响浓度(NOEC)的测定第22页
        3.3 细菌的生长周期和耐性第22-23页
        3.4 细菌对DBP的富集能力第23-24页
        3.5 不同浓度DMPP对细菌生长的影响第24页
    4 本章小结第24-25页
第三章 伯克霍尔德菌对DBP的吸附行为第25-36页
    1 引言第25页
    2 材料与方法第25-27页
        2.1 吸附菌体的准备第25-26页
        2.2 吸附解吸实验第26-27页
        2.3 傅立叶变换红外光谱(FTIR)测定第27页
        2.4 DBP的测定第27页
    3 结果与讨论第27-35页
        3.1 吸附动力曲线第27-28页
        3.2 等温吸附模型第28-31页
        3.3 初始pH对吸附效果的影响第31-32页
        3.4 不同浓度DMPP对吸附效果的影响第32-33页
        3.5 解吸行为第33-34页
        3.6 傅立叶变换红外光谱(FTIR)第34-35页
    4 本章小结第35-36页
第四章 细菌-矿物复合体与DBP的相互作用第36-45页
    1 引言第36页
    2 材料与方法第36-37页
        2.1 供试微生物和矿物第36页
        2.2 吸附解吸实验第36-37页
        2.3 扫描电子显微镜(SEM)样品制备第37页
        2.4 疏水性实验第37页
    3 结果与分析第37-44页
        3.1 细菌与矿物混合比例对吸附能力的影响第38-40页
        3.2 微生物、矿物及其复合体对DBP的吸附解吸行为第40-41页
        3.3 DMPP对微生物-矿物复合吸附DBP含量的影响第41-42页
        3.4 扫描电镜分析第42-43页
        3.5 疏水性分析第43-44页
    4 本章小结第44-45页
第五章 结论与展望第45-47页
    1 研究结论第45页
    2 特色与创新第45页
    3 展望第45-47页
参考文献第47-54页
致谢第54-55页
作者简介第55页

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