中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-22页 |
1.1 蓝藻的资源化利用 | 第10-13页 |
1.1.1 水体富营养化与蓝藻水华 | 第10页 |
1.1.2 湖泊富营养化的治理 | 第10-12页 |
1.1.3 蓝藻打捞及资源化利用 | 第12-13页 |
1.2 重金属污染 | 第13-16页 |
1.2.1 重金属污染及其治理 | 第13页 |
1.2.2 重金属废水的生物吸附 | 第13-14页 |
1.2.3 藻类吸附重金属 | 第14-15页 |
1.2.4 含镍废水处理 | 第15-16页 |
1.3 聚乙烯醇包埋固定化技术 | 第16-18页 |
1.3.1 细胞固定化技术及应用 | 第16-17页 |
1.3.2 聚乙烯醇包埋法 | 第17-18页 |
1.4 研究内容及技术路线 | 第18-20页 |
1.4.1 研究的意义 | 第18页 |
1.4.2 研究的目的 | 第18页 |
1.4.3 研究的内容 | 第18-19页 |
1.4.4 创新点 | 第19-20页 |
1.4.5 技术路线 | 第20页 |
1.5 本章小结 | 第20-22页 |
2 铜绿微囊藻生长曲线的测定 | 第22-32页 |
2.1 藻种来源及培养 | 第22页 |
2.1.1 藻种来源 | 第22页 |
2.1.2 培养基的配置及培养条件 | 第22页 |
2.2 生长曲线测定方法 | 第22-24页 |
2.2.1 计数法 | 第22-23页 |
2.2.2 叶绿素法 | 第23-24页 |
2.2.3 光密度法 | 第24页 |
2.3 铜绿微囊藻生长曲线 | 第24-27页 |
2.3.1 光谱扫描及测定波长的确定 | 第24-25页 |
2.3.2 生长曲线的测定分析 | 第25-27页 |
2.4 不同测定方法相关性分析 | 第27-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-32页 |
3 PVA-SA复合微囊藻球的制备研究 | 第32-56页 |
3.1 材料及方法 | 第32-33页 |
3.1.1 实验材料 | 第32页 |
3.1.2 包埋固定化-强化方法 | 第32页 |
3.1.3 藻球性能指标 | 第32-33页 |
3.1.4 Ni~(2+)的测定方法 | 第33页 |
3.1.5 PVA泄漏量测定法 | 第33页 |
3.2 PVA-SA复合微囊藻球制备条件实验设计 | 第33-34页 |
3.2.1 单因素实验设计 | 第33页 |
3.2.2 CCD实验设计 | 第33-34页 |
3.3 单因素实验结果与分析 | 第34-48页 |
3.3.1 硼酸用量的影响 | 第34-38页 |
3.3.2 氯化钙用量影响 | 第38-40页 |
3.3.3 硼砂用量影响 | 第40-42页 |
3.3.4 PVA用量影响 | 第42-45页 |
3.3.5 SA用量影响 | 第45-48页 |
3.4 响应曲面结果与分析 | 第48-54页 |
3.4.1 CCD实验及吸附模型 | 第48-50页 |
3.4.2 Ni~(2+)去除率的RSM分析 | 第50-54页 |
3.4.3 模型优化分析 | 第54页 |
3.5 本章小结 | 第54-56页 |
4 PVA-SA复合微囊藻球吸附Ni~(2+)的研究 | 第56-78页 |
4.1 材料与方法 | 第56-61页 |
4.1.1 实验材料 | 第56页 |
4.1.2 吸附模型 | 第56-58页 |
4.1.3 实验方法 | 第58-61页 |
4.2 吸附实验结果与分析 | 第61-73页 |
4.2.1 干球与湿球的影响 | 第61-62页 |
4.2.2 藻球粒径的影响 | 第62-63页 |
4.2.3 吸附剂用量影响 | 第63-64页 |
4.2.4 吸附温度的影响 | 第64-66页 |
4.2.5 初始pH的影响 | 第66页 |
4.2.6 吸附动力学 | 第66-71页 |
4.2.7 吸附等温模型 | 第71-73页 |
4.3 Ni~(2+)的解吸及复吸 | 第73-76页 |
4.3.1 解吸剂浓度的影响 | 第73-74页 |
4.3.2 解吸时间的影响 | 第74-75页 |
4.3.3 复吸测试 | 第75-76页 |
4.4 本章小结 | 第76-78页 |
5 结论和后续研究方向 | 第78-82页 |
5.1 结论 | 第78-79页 |
5.2 存在的问题及后续研究方向 | 第79-82页 |
致谢 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-92页 |
附录 | 第92页 |
A.作者攻读硕士学位期间发表的论文 | 第92页 |