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固定化优势菌Pseudomonas oleovorans DT4对四氢呋喃的生物降解研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第12-30页
    1.1 四氢呋喃的简介第12-13页
    1.2 四氢呋喃的生产应用第13-14页
    1.3 四氢呋喃的危害第14-15页
    1.4 四氢呋喃的污染源以及污染现状第15-16页
    1.5 四氢呋喃的处理及存在问题第16-19页
        1.5.1 四氢呋喃的物理处理第16-17页
        1.5.2 四氢呋喃的化学处理第17-18页
        1.5.3 四氢呋喃的生物降解第18-19页
    1.6 固定化微生物技术第19-28页
        1.6.1 固定化微生物技术分类及方法第19-21页
        1.6.2 固定化微生物技术的固定化机理第21-22页
        1.6.3 固定化微生物技术的载体第22-23页
        1.6.4 固定化微生物技术的反应器第23-25页
        1.6.5 固定化微生物技术处理污染物现状第25-27页
        1.6.6 固定化微生物技术前景分析第27-28页
    1.7 选题意义及研究内容第28-30页
        1.7.1 选题意义第28-29页
        1.7.2 研究内容第29-30页
第二章 实验材料和方法第30-38页
    2.1 实验材料第30-32页
        2.1.1 菌种第30页
        2.1.2 实验仪器第30-31页
        2.1.3 实验试剂第31-32页
        2.1.4 实验用人工废水第32页
    2.2 实验方法第32-37页
        2.2.1 P.oleovorans DT4的培养第32页
        2.2.2 固定化方法的探索及条件优化第32-34页
        2.2.3 海藻酸钙-活性炭纤维固定化细胞的特性研究第34-35页
        2.2.4 固定床反应器试验装置及方法第35-37页
    2.3 THF分析方法第37-38页
第三章 固定化方法的探索及条件优化第38-49页
    3.1 固定化载体的选择第38-39页
    3.2 培养基的优化选择第39-40页
    3.3 复合载体的构建第40-42页
    3.4 四种复合载体的扫描电镜观察第42-43页
    3.5 不同海藻酸钠浓度的影响第43-45页
    3.6 不同CaCl_2浓度的影响第45-46页
    3.7 不同活性炭纤维浓度的影响第46-47页
    3.8 不同菌浓度的影响第47-48页
    3.9 小结第48-49页
第四章 海藻酸钙-活性炭纤维固定化细胞的特性研究第49-55页
    4.1 不同温度下的影响第49-50页
    4.2 不同pH下的影响第50-51页
    4.3 不同THF浓度的影响第51-52页
    4.5 储藏时间的影响第52-53页
    4.6 THF的连续降解第53-54页
    4.7 小结第54-55页
第五章 上流式固定床反应器连续降解THF的研究第55-62页
    5.1 无菌海藻酸钙-活性炭纤维颗粒对THF的吸附第55-56页
    5.2 不同通气量对THF降解的影响第56-57页
    5.3 不同HRT对THF降解的影响第57-58页
    5.4 不同THF浓度对THF降解的影响第58-59页
    5.5 冲击负荷对THF降解的影响第59-60页
    5.6 反应器的稳定运行第60-61页
    5.7 小结第61-62页
第六章 结论与展望第62-64页
    6.1 结论第62-63页
    6.2 展望与建议第63-64页
参考文献第64-70页
致谢第70-71页
硕士学位期间发表的学术论文第71页

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