摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第14-24页 |
1.1 有机废气的产生以及处理现状 | 第14-16页 |
1.2 多环芳烃(PolycyclicAromaticHydrocarbons,PAHs) | 第16-19页 |
1.2.1 多环芳烃的来源和污染分布 | 第16-17页 |
1.2.2 PAHs的理化性质 | 第17-19页 |
1.3 VOCs中PAHs的处理现状 | 第19-20页 |
1.4 微生物降解菲的研究进展 | 第20-22页 |
1.5 研究目的和意义 | 第22-23页 |
1.6 研究内容 | 第23-24页 |
1.6.1 菌株的诱变以及诱变菌株对菲的降解定性定量研究 | 第23页 |
1.6.2 小型洗脱装置模拟小风量有机废气处理 | 第23-24页 |
第二章 菌株的诱变及诱变菌株对菲降解的定量研究 | 第24-37页 |
2.1 材料与方法 | 第24-31页 |
2.1.1 实验材料 | 第24-26页 |
2.1.1.1 实验菌株 | 第24页 |
2.1.1.2 实验试剂 | 第24-25页 |
2.1.1.3 培养基 | 第25页 |
2.1.1.4 主要的仪器及型号 | 第25-26页 |
2.1.2 实验方法 | 第26-31页 |
2.1.2.1 培养液样品前处理 | 第26-27页 |
2.1.2.2 菌悬液制备 | 第27页 |
2.1.2.3 PAHs的荧光测定 | 第27-29页 |
2.1.2.4 菌株GTX4的诱变实验 | 第29-30页 |
2.1.2.5 菌株GTX4对菲的降解实验 | 第30-31页 |
2.1.2.6 质量保证和质量控制(QA/QC) | 第31页 |
2.2 结果与讨论 | 第31-36页 |
2.2.1 菌株GTX4培养基的优化以及诱变对GTX4降解菲性能的影响 | 第31-33页 |
2.2.1.1 菌株GTX4培养基的优化 | 第31-32页 |
2.2.1.2 诱变对菌株GTX4降解菲性能的影响 | 第32-33页 |
2.2.2 诱变后菌株GTX4降解条件的优化 | 第33-36页 |
2.2.2.1 不同条件对诱变后菌株GTX4降解性能的影响 | 第33-35页 |
2.2.2.2 诱变对菌株GTX4降解五种低沸点芳香烃的性能的影响 | 第35-36页 |
2.3 本章小结 | 第36-37页 |
第三章 铜绿假单胞菌GTX4降解菲的代谢途径推断 | 第37-46页 |
3.1 材料与方法 | 第37-38页 |
3.1.1 实验材料 | 第37-38页 |
3.1.1.1 菌株来源 | 第37页 |
3.1.1.2 主要试剂和实验仪器 | 第37页 |
3.1.1.3 培养基及菌悬液 | 第37-38页 |
3.1.2 实验方法 | 第38页 |
3.1.2.1 荧光测定 | 第38页 |
3.1.2.2 降解产物的测定 | 第38页 |
3.2 结果与讨论 | 第38-45页 |
3.3 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 小型洗脱装置模拟小风量有机废气处理 | 第46-56页 |
4.1 材料与方法 | 第46-49页 |
4.1.1 实验材料 | 第46-47页 |
4.1.1.1 菌株来源 | 第46页 |
4.1.1.2 主要试剂和实验仪器 | 第46页 |
4.1.1.3 培养基及菌悬液 | 第46-47页 |
4.1.2 实验方法 | 第47-49页 |
4.1.2.1 洗脱工艺模拟装置 | 第47-48页 |
4.1.2.2 气体取样方法 | 第48页 |
4.1.2.3 吸收液前处理以及内容物测定 | 第48页 |
4.1.2.4 气体浓度计算方法 | 第48页 |
4.1.2.5 洗脱模拟装置实验 | 第48-49页 |
4.2 结果与讨论 | 第49-54页 |
4.2.1 吸收液中不同鼠李糖脂的浓度对菲溶解度的影响 | 第49-50页 |
4.2.2 吸收液中不同鼠李糖脂浓度对不同PAHs吸收度的影响 | 第50-52页 |
4.2.3 对低浓度废气中菲的去除率产生影响的条件的优化 | 第52-54页 |
4.3 本章小结 | 第54-56页 |
第五章 结论与展望 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-64页 |
攻读硕士期间发表的成果 | 第64-66页 |
致谢 | 第66页 |