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红平红球菌(Rhodococcus erythropolis)H-412脱硫动力学研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第一章 文献综述第7-26页
    1.1 石油中的硫化物第7-9页
        1.1.1 石油中的硫带来的污染第7-8页
        1.1.2 石油中的硫化物第8-9页
    1.2 石油脱硫的方法第9-12页
        1.2.1 传统的脱硫工艺第9-10页
        1.2.2 生物脱硫第10-12页
    1.3 微生物脱硫技术的研究进展第12-18页
        1.3.1 微生物对模型化合物DBT 作用机理的研究进展第12-16页
        1.3.2 对于红球菌的研究进展第16-17页
        1.3.3 模拟油相的选择第17-18页
    1.4 微生物脱硫动力学研究进展第18-25页
    1.5 本论文的研究内容第25-26页
第二章 红平红球菌H-412 脱硫特性第26-45页
    2.1 材料和方法第26-31页
        2.1.1 试剂、仪器和实验菌株第26-28页
        2.1.2 H-412 降解DBT 中间产物的GC-MS 检测第28页
        2.1.3 底物及产物的HPLC 检测第28-29页
        2.1.4 H-412 反应曲线的测定第29-30页
        2.1.5 H-412 对其它含硫杂环化合物的脱硫实验第30页
        2.1.6 H-412 在模拟油相中对DBT 的脱硫实验第30-31页
    2.2 结果与讨论第31-43页
        2.2.1 DBT 和2-HBP 检测方法的确定第31-33页
        2.2.2 H-412 代谢DBT 的途径第33-37页
        2.2.3 H-412 利用DBT 的反应曲线第37-40页
        2.2.4 菌株H-412 对其它含硫杂环化合物的脱硫特性第40-42页
        2.2.5 菌株H-412 在模拟油相中的脱硫性能第42-43页
    2.3 小结第43-45页
第三章 生物脱硫反应动力学第45-58页
    3.1 水相动力学模型的建立第45-52页
        3.1.1 动力学方程的确定第45-47页
        3.1.2 模型参数的确定第47-52页
    3.2 油水两相的脱硫动力学模型第52-56页
        3.2.1 动力学方程的建立第52-54页
        3.2.2 油水两相动力学参数的确定第54-56页
    3.3 本章小结第56-58页
结论第58-59页
参考文献第59-66页
致谢第66页

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