摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-23页 |
1.1 研究背景 | 第12页 |
1.2 絮凝剂产生菌研究概况 | 第12-16页 |
1.2.1 产絮菌的发现与分类 | 第12-14页 |
1.2.2 产絮菌的分离筛选 | 第14-15页 |
1.2.3 类芽孢杆菌研究概况 | 第15-16页 |
1.3 细菌鉴定方法 | 第16-19页 |
1.3.1 常规鉴定法 | 第16-17页 |
1.3.2 数值分类法和自动化鉴定 | 第17-18页 |
1.3.3 化学分类鉴定法 | 第18页 |
1.3.4 分子遗传学鉴定法 | 第18-19页 |
1.4 微生物絮凝剂的应用现状 | 第19-21页 |
1.4.1 高浓度有机废水的处理 | 第19-20页 |
1.4.2 印染废水的脱色 | 第20页 |
1.4.3 高浓度无机物悬浮废水的处理 | 第20页 |
1.4.4 电镀废水与含重金属离子废水的处理 | 第20-21页 |
1.4.5 其它应用方面 | 第21页 |
1.5 研究的目的、意义及主要内容 | 第21-23页 |
1.5.1 目的与意义 | 第21-22页 |
1.5.2 研究的主要内容 | 第22-23页 |
第2章 实验材料与方法 | 第23-40页 |
2.1 实验材料 | 第23-26页 |
2.1.1 菌种来源 | 第23页 |
2.1.2 主要试剂和设备 | 第23-25页 |
2.1.3 培养基成分及培养条件 | 第25-26页 |
2.1.4 重金属储备液的制备 | 第26页 |
2.2 实验方法 | 第26-33页 |
2.2.1 产絮菌的分离纯化与筛选 | 第26-27页 |
2.2.2 16S rDNA鉴定 | 第27-28页 |
2.2.3 菌株的生理生化测试 | 第28-31页 |
2.2.4 扫描电镜观察细菌及絮凝剂形态 | 第31-32页 |
2.2.5 微生物絮凝剂的提取方法 | 第32-33页 |
2.3 检测方法 | 第33-40页 |
2.3.1 絮凝率/去除率的测定 | 第33页 |
2.3.2 脂肪酸组分分析 | 第33-34页 |
2.3.3 G+C mol%含量测定 | 第34-36页 |
2.3.4 磷酸类脂的分析 | 第36-37页 |
2.3.5 呼吸醌组分的测定 | 第37-38页 |
2.3.6 红外光谱分析 | 第38页 |
2.3.7 重金属离子检测分析测定方法 | 第38-40页 |
第3章 产絮菌株的分离筛选及特性研究 | 第40-79页 |
3.1 产絮菌株的分离筛选 | 第40-41页 |
3.1.1 菌种来源 | 第40页 |
3.1.2 产絮菌的分离筛选 | 第40-41页 |
3.2 产絮菌株的鉴定及生理生化特征 | 第41-61页 |
3.2.1 菌株的形态及培养特征 | 第41-44页 |
3.2.2 三株产絮菌生长曲线的确定 | 第44-47页 |
3.2.3 三株菌的分类鉴定结果 | 第47-49页 |
3.2.4 产絮菌的生理生化特性 | 第49-53页 |
3.2.5 YQ1, A9作为新菌种的鉴定分析 | 第53-61页 |
3.3 产絮菌生长条件的优化 | 第61-65页 |
3.3.1 温度对菌株生长的影响 | 第61页 |
3.3.2 NaCl浓度对菌株生长的影响 | 第61-62页 |
3.3.3 pH对菌株生长的影响 | 第62-65页 |
3.4 产絮菌YQ1和A9对碳源利用及絮凝剂成分分析 | 第65-72页 |
3.4.1 YQ1与A9对碳源利用比较 | 第65-69页 |
3.4.2 YQ1利用不同碳源絮凝剂的主要化学成分分析 | 第69-72页 |
3.5 MBFYQ1对重金属的去除作用 | 第72-75页 |
3.5.1 MBFYQ1的制备 | 第72页 |
3.5.2 MBFYQ1对水中Zn~(2+)、Ni~(2+)、Cu~(2+)、Pb~(2+)的去除作用 | 第72-73页 |
3.5.3 MBFYQ1捕集水中Pb~(2+)的机理研究 | 第73-75页 |
3.6 MBFYQ1对粉煤灰的去除作用 | 第75-79页 |
3.6.1 絮凝剂对粉煤灰去除率的比较 | 第75-76页 |
3.6.2 MBFYQ1去除水中粉煤灰的条件优化 | 第76-79页 |
第4章 结论 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
作者简介与获得的成果 | 第85页 |