摘要 | 第7-8页 |
ABSTRACT | 第8页 |
缩略词表(Abbreviation) | 第9-10页 |
1 文献综述 | 第10-23页 |
1.1 重金属铬简介及其水污染治理 | 第10-20页 |
1.1.1 重金属铬简介 | 第10页 |
1.1.2 水环境除Cr(v?)方法 | 第10-20页 |
1.1.2.1 电化学法 | 第11-12页 |
1.1.2.2 化学沉淀法 | 第12-13页 |
1.1.2.3 离子交换法 | 第13-15页 |
1.1.2.4 滤膜法 | 第15-16页 |
1.1.2.5 生物修复法 | 第16-17页 |
1.1.2.6 吸附法 | 第17-20页 |
1.2 毕赤酵母简介及其应用 | 第20-22页 |
1.2.1 毕赤酵母简介 | 第20-21页 |
1.2.2 毕赤酵母的应用 | 第21-22页 |
1.3 研究目的及内容 | 第22-23页 |
2 酵母@Ti~(4+)微球的制备 | 第23-31页 |
2.1 实验材料 | 第23-24页 |
2.1.1 主要实验仪器 | 第23-24页 |
2.1.2 主要材料与试剂 | 第24页 |
2.1.3 主要溶液的配制 | 第24页 |
2.2 实验方法 | 第24-26页 |
2.2.1 酵母培养与处理 | 第24-25页 |
2.2.2 酵母@Ti~(4+)微球的制备 | 第25页 |
2.2.3 酵母@Ti~(4+)微球的XPS表征 | 第25-26页 |
2.2.4 酵母@Ti~(4+)微球的FTIR表征 | 第26页 |
2.2.5 酵母@Ti~(4+)微球的XRD表征 | 第26页 |
2.3 结果与分析 | 第26-31页 |
2.3.1 酵母@Ti~(4+)微球的XPS表征 | 第26-28页 |
2.3.2 酵母@Ti~(4+)微球的FTIR表征 | 第28-30页 |
2.3.3 酵母@Ti~(4+)微球的XRD表征 | 第30-31页 |
3 酵母@Ti~(4+)微球吸附水溶液中Cr(v?) | 第31-49页 |
3.1 实验材料 | 第31-32页 |
3.1.1 主要实验仪器 | 第31页 |
3.1.2 主要材料与试剂 | 第31-32页 |
3.1.3 主要溶液的配制 | 第32页 |
3.2 实验方法 | 第32-38页 |
3.2.1 实验原理 | 第32-33页 |
3.2.2 DPC分光光度法测定Cr(v?)含量 | 第33页 |
3.2.3 甲醛溶液处理酵母对Cr(v?)吸附影响 | 第33-34页 |
3.2.4 酵母@Ti~(4+)微球吸附Cr(v?)最佳pH的优化 | 第34页 |
3.2.5 酵母@Ti~(4+)微球吸附Cr(v?)最佳菌体浓度优化 | 第34-35页 |
3.2.6 酵母@Ti~(4+)微球吸附Cr(v?)最佳Ti~(4+)浓度优化 | 第35页 |
3.2.7 酵母@Ti~(4+)微球吸附Cr(v?)最佳时间优化与动力学测定 | 第35-36页 |
3.2.8 酵母@Ti~(4+)微球吸附Cr(v?)等温曲线测定 | 第36页 |
3.2.9 酵母@Ti~(4+)微球吸附Cr(v?)共存离子影响测定 | 第36-37页 |
3.2.10 酵母@Ti~(4+)微球的Cr(v?)吸附-脱附实验 | 第37-38页 |
3.2.11 酵母@Ti~(4+)微球对Cr(v?)的还原作用测定 | 第38页 |
3.3 结果与分析 | 第38-49页 |
3.3.1 二苯碳酰二肼(DPC)分光光度法测定Cr(v?)含量 | 第38-39页 |
3.3.2 甲醛溶液处理酵母对Cr(v?)吸附影响 | 第39-40页 |
3.3.3 酵母@Ti~(4+)微球吸附Cr(v?)最佳pH的优化 | 第40-41页 |
3.3.4 酵母@Ti~(4+)微球吸附Cr(v?)最佳菌体浓度优化 | 第41-42页 |
3.3.5 酵母@Ti~(4+)微球吸附Cr(v?)最佳Ti~(4+)浓度优化 | 第42页 |
3.3.6 酵母@Ti~(4+)微球吸附Cr(v?)最佳时间优化与动力学测定 | 第42-43页 |
3.3.7 酵母@Ti~(4+)微球吸附Cr(v?)等温曲线测定 | 第43-45页 |
3.3.8 酵母@Ti~(4+)微球吸附Cr(v?)共存离子影响测定 | 第45-47页 |
3.3.9 酵母@Ti~(4+)微球吸附Cr(v?)循环次数测定 | 第47-48页 |
3.3.10 酵母@Ti~(4+)微球对Cr(v?)的还原作用测定 | 第48-49页 |
4 讨论与小结 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
攻读硕士期间发表的文章 | 第60页 |