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扩张床中生物质固体颗粒与吸附剂相互作用研究

摘要第1-10页
Abstract第10-12页
绪言第12-13页
第一章 文献综述第13-25页
 1.1 引言第13-14页
 1.2 扩张床吸附原理第14-15页
 1.3 扩张床的操作第15-16页
 1.4 生物质固体颗粒对扩张床稳定性的影响第16-18页
 1.5 zeta电位第18-21页
  1.5.1 zeta电位的产生第18-20页
  1.5.2 影响zeta电位的因素第20-21页
   1.5.2.1 pH第20-21页
   1.5.2.2 离子强度第21页
 1.6 研究思路第21-22页
 参考文献第22-25页
第二章 生物质脉冲响应法的建立第25-34页
 2.1 引言第25页
 2.2 实验材料和方法第25-28页
  2.2.1 实验材料第25页
  2.2.2 实验设备第25-26页
  2.2.3 细胞破碎方法第26页
  2.2.4 生物脉冲响应法第26-28页
 2.3 生物质脉冲浓度对生物质脉冲响应法测定精度的影响第28-30页
 2.4 脉冲量对生物质脉冲响应法测定精度的影响第30-31页
 2.5 膨胀率对生物质脉冲响应法测定精度的影响第31-32页
 2.6 本章小结第32页
 符号说明第32-33页
 参考文献第33-34页
第三章 扩张床中生物质固体颗粒,吸附剂间相互作用第34-54页
 3.1 引言第34页
 3.2 实验材料和方法第34-38页
  3.2.1 实验材料和溶液配制第34-35页
  3.2.2 菌种培养条件第35-36页
  3.2.3 细胞破碎方法第36页
  3.2.4 分析方法第36-38页
  3.2.5 生物质脉冲响应法第38页
 3.3 生物质固体颗粒与STREAMLINE DEAE的相互作用第38-46页
  3.3.1 面包酵母及其碎片第38-40页
   3.3.1.1 离子强度的影响第38-39页
   3.3.1.2 pH值的影响第39-40页
  3.3.2 大肠杆菌及其碎片第40-42页
   3.3.2.1 离子强度的影响第40-41页
   3.3.2.2 pH值的影响第41-42页
  3.3.3 大肠杆菌(转质粒)及其碎片第42-43页
   3.3.3.1 离子强度的影响第42页
   3.3.3.2 pH值的影响第42-43页
  3.3.4 枯草芽孢杆菌及其碎片第43-44页
   3.3.4.1 离子强度的影响第43-44页
   3.3.4.2 pH值的影响第44页
  3.3.5 毕赤酵母及其碎片第44-45页
   3.3.5.1 离子强度的影响第44-45页
   3.3.5.2 pH值的影响第45页
  3.3.6 结果结论第45-46页
 3.4 生物质固体颗粒与STREAMLINE QXL的相互作用第46-49页
  3.4.1 面包酵母及其碎片第46-48页
   3.4.1.1 离子强度的影响第46-47页
   3.4.1.2 pH值的影响第47-48页
  3.4.2 大肠杆菌及其碎片第48-49页
   3.4.2.1 离子强度的影响第48-49页
   3.4.2.2 pH值的影响第49页
  3.4.3 结果讨论第49页
 3.5 生物质固体颗粒与FASTLINE SP的相互作用第49-50页
 3.6 生物质固体颗粒与纤维素/不锈钢粉复合染料亲和介质问相互作用第50-52页
 3.7 不同扩张床介质比较第52页
 3.8 本章小结第52-53页
 符号说明第53页
 参考文献第53-54页
第四章 生物质/吸附剂间相互作用的zeta电位分析第54-67页
 4.1 引言第54页
 4.2 实验材料和方法第54-55页
 4.3 生物质的zeta电位第55-58页
  4.3.1 生物质浓度对zeta电位测定的影响第55页
  4.3.2 pH值对生物质zeta电位的影响第55-57页
  4.3.3 离子浓度对生物质zeta电位的影响第57-58页
 4.4 扩张床吸附剂zeta电位第58-60页
  4.4.1 pH值对zeta电位影响第58-59页
  4.4.2 离子浓度对zeta电位影响第59-60页
 4.5 生物质/吸附剂相互作用的zeta电位分析第60-65页
  4.5.1 BTI与生物质zeta电位的关系第60-63页
  4.5.2 扩张床吸附剂zeta电位的影响第63页
  4.5.3 生物质固体颗粒大小的影响第63-65页
 4.6 本章小结第65页
 符号说明第65页
 参考文献第65-67页
第五章 全文总结第67-68页
致谢第68-69页
论文发表情况第69页

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