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生物煤渣处理抗生素废水的研究

摘要第9-11页
ABSTRACT第11-12页
第1章 绪论第13-25页
    1.1 环境中抗生素概况第13-14页
    1.2 氯霉素概述第14-16页
        1.2.1 研究背景第14-15页
        1.2.2 化学结构第15页
        1.2.3 使用现状及危害第15-16页
    1.3 检测方法第16-17页
        1.3.1 微生物法第16页
        1.3.2 免疫分析法第16-17页
        1.3.3 气相色谱法第17页
        1.3.4 高效液相色谱法第17页
        1.3.5 联用技术第17页
    1.4 环境中的转化第17-20页
        1.4.1 吸附第18页
        1.4.2 迁移第18页
        1.4.3 降解第18-20页
    1.5 常用处理手段及研究现状第20-21页
        1.5.1 高级氧化法第20页
        1.5.2 膜处理技术第20-21页
        1.5.3 污泥法第21页
        1.5.4 活性炭吸附第21页
    1.6 生物煤渣处理方法概述第21-24页
        1.6.1 生物固定化方法第21-22页
        1.6.2 煤渣的物理化学性质第22页
        1.6.3 生物煤渣的形成第22-23页
        1.6.4 生物固定法在废水处理中的应用及前景第23-24页
    1.7 本论文主要研究内容第24-25页
第2章 氯霉素生物降解的研究第25-45页
    2.1 试验菌株来源第25页
    2.2 试验试剂第25-26页
    2.3 试验仪器第26-27页
    2.4 试验方法第27-28页
        2.4.1 培养基的配置第27页
        2.4.2 CAP标准储备溶液第27页
        2.4.3 菌株的提取培养第27页
        2.4.4 试验装置第27-28页
    2.5 试验研究方法第28-34页
        2.5.1 最大波长的测定第28-29页
        2.5.2 吸光度测定第29页
        2.5.3 细菌干重及平板计数第29-30页
        2.5.4 氯霉素含量测定第30-32页
        2.5.5 革兰氏染色及菌种的观察第32-34页
    2.6 试验步骤第34-35页
        2.6.1 实验条件研究步骤第34-35页
        2.6.2 生物强化第35页
    2.7 试验结果与讨论第35-44页
        2.7.1 菌株的形态学特征第35-36页
        2.7.2 溶解氧对降解效果的影响第36-37页
        2.7.3 光照对降解效果的影响第37-38页
        2.7.4 温度对降解效果的影响第38-39页
        2.7.5 不同转速离心后沉淀物对降解效果的影响第39页
        2.7.6 pH对降解效果的影响第39-40页
        2.7.7 细菌接种量的确定第40-41页
        2.7.8 施加碳源对降解效果的影响第41页
        2.7.9 氯霉素初始浓度对降解效果的影响第41页
        2.7.10 生物强化稳定后结果分析第41-44页
    2.8 本章小结第44-45页
第3章 生物煤渣处理低浓度氯霉素废水的研究第45-55页
    3.1 试验材料第45-46页
    3.2 试验试剂第46页
    3.3 试验仪器第46页
    3.4 试验步骤第46-47页
        3.4.1 实验条件研究步骤第47页
        3.4.2 不同条件下氯霉素降解情况第47页
    3.5 结果分析第47-53页
        3.5.1 生物煤渣吸附生物量第47页
        3.5.2 煤渣和生物煤渣的SEM图第47-48页
        3.5.3 不同生物煤渣量对氯霉素去除效果影响第48-49页
        3.5.4 生物煤渣粒径大小对氯霉素去除效果影响第49页
        3.5.5 pH值对生物煤渣去除氯霉素效果影响第49-50页
        3.5.6 不同底物浓度第50-51页
        3.5.7 不同降解条件第51页
        3.5.8 氯霉素降解液相谱图第51-53页
    3.6 本章小结第53-55页
第4章 生物煤渣处理高浓度氯霉素废水的研究第55-63页
    4.1 试验材料第55页
    4.2 试验试剂第55页
    4.3 试验仪器第55页
    4.4 试验步骤第55-56页
    4.5 分析方法第56页
    4.6 试验步骤第56-58页
        4.6.1 实验条件研究步骤第56-57页
        4.6.2 不同条件下降解情况第57页
        4.6.3 生物煤渣强化第57页
        4.6.4 生物煤渣法处理阿莫西林第57页
        4.6.5 生物硅藻土处理氯霉素和阿莫西林模拟废水第57-58页
    4.7 结果分析第58-62页
        4.7.1 不同生物煤渣量对氯霉素废水处理效果的影响第58页
        4.7.2 生物煤渣粒径大小对氯霉素废水吸附性能影响第58-59页
        4.7.3 pH值对生物煤渣吸附性能影响第59-60页
        4.7.4 不同降解条件第60页
        4.7.5 强化菌群后生物煤渣处理氯霉素情况第60-61页
        4.7.6 生物煤渣法处理阿莫西林模拟废水第61-62页
        4.7.7 生物硅藻土处理氯霉素和阿莫西林模拟废水第62页
    4.8 本章小结第62-63页
第5章 高效菌群群落分析及煤渣特性研究第63-81页
    5.1 试验试剂第63-64页
    5.2 试验仪器第64页
    5.3 试验方法第64-68页
        5.3.1 菌株基因组DNA抽提第64-65页
        5.3.2 PCR扩增第65-66页
        5.3.3 PCR扩增结果鉴定胶图第66页
        5.3.4 荧光定量第66页
        5.3.5 高通量测序及数据分析第66-68页
        5.3.6 热重分析、比表面积及孔径分析第68页
    5.4 结果与分析第68-80页
        5.4.1 微生物群落多样性分析第68-70页
        5.4.2 菌液优势菌群落分布第70-78页
        5.4.3 煤渣性质第78页
        5.4.4 煤渣比表面积及孔径分析第78-80页
    5.5 小结第80-81页
第6章 结论及建议第81-83页
    6.1 结论第81-82页
    6.2 建议第82-83页
参考文献第83-91页
致谢第91-93页
在学期间主要科研成果与奖励第93页

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