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水铁矿-细菌复合体对Pb(II)的吸附:表面络合模型模拟及分子机制研究

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
1 前言第10-22页
    1.1 土壤铅污染第11-13页
        1.1.1 铅污染现状第11-12页
        1.1.2 铅的危害及性质第12-13页
    1.2 国内、外研究进展第13-16页
        1.2.1 微生物与金属离子的相互作用第13-14页
        1.2.2 矿物与金属离子的相互作用第14页
        1.2.3 细菌-矿物复合体与金属离子的相互作用第14-16页
    1.3 界面吸附模型第16-21页
        1.3.1 界面吸附模型简介第16-17页
        1.3.2 表面络合模型基本原理第17-19页
            1.3.2.1 细菌表面去质子化反应及与重金属的络合反应第17-18页
            1.3.2.2 矿物表面去质子化反应及与重金属的络合反应第18-19页
        1.3.3 静电双电层模型第19-21页
    1.4 研究目的第21-22页
2 材料与方法第22-28页
    2.1 供试材料第22-23页
        2.1.1 细菌第22页
        2.1.2 水铁矿的合成第22页
        2.1.3 细菌-水铁矿复合体制备第22-23页
        2.1.4 样品表征第23页
    2.2 实验方法第23-28页
        2.2.1 Pb(NO_3)_2 配制第23页
        2.2.2 酸碱滴定第23-24页
        2.2.3 stat滴定第24页
        2.2.4 不同pH值下Pb(II)的吸附第24-25页
        2.2.5 等温滴定量热法第25页
        2.2.6 X-射线吸收精细结构光谱第25-28页
            2.2.6.1 标准样品制备第25-27页
            2.2.6.2 水铁矿、细菌及其复合体吸附Pb(II) 样品的制备第27页
            2.2.6.3 X-射线吸收精细结构光谱测定与分析第27-28页
        2.2.7 水铁矿-枯草芽孢杆菌复合体吸附Pb(II)的微区荧光图谱采集第28页
3 结果分析第28-57页
    3.1 水铁矿及水铁矿-细菌复合体表面性质表征第28-32页
        3.1.1 XRD表征第28-29页
        3.1.2 扫描电镜图第29-32页
    3.2 衰减全反射傅里叶变换红外光谱(ATR-FTIR)分析第32-33页
    3.3 表面电位滴定分析第33-38页
        3.3.1 两种细菌表面电荷特性对比第33-37页
        3.3.2 水铁矿酸碱滴定及表面络合模型模拟第37-38页
    3.4 铅吸附特性及模型拟合第38-41页
    3.5 铅吸附分子机制第41-57页
        3.5.1 ITC分析第41-46页
        3.5.2 XAFS分析第46-53页
        3.5.3 微区荧光分析第53-57页
4 讨论第57-62页
    4.1 细菌-矿物复合体的形成机制第57-58页
    4.2 细菌-矿物复合体吸附铅的热力学模型研究第58-59页
    4.3 细菌-矿物复合体吸附铅的热力学过程第59-60页
    4.4 细菌-矿物复合体吸附铅的分子机制第60-62页
5 结论第62-64页
参考文献第64-72页
致谢第72页

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