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改性海泡石纤维/微生物混凝剂的制备及性能研究

发布时间:2022-08-04 11:06
  微生物絮凝剂因具有高效、易降解和无污染等许多优势,克服了无机絮凝剂(Al2(SO4)3、FeCl3等)和有机高分子絮凝剂(PAM等)的许多缺陷,具有广阔的发展和应用前景。本课题从活性污泥和土壤中利用常规的平板划线分离、纯化法得到51株菌,通过絮凝高岭土实验进行初筛和复筛,选到1株絮凝性最强的产絮菌(X-8)。通过比较上清液、菌体和发酵液对高岭土的絮凝率,表明絮凝活性物质是菌株X-8分泌到细胞外的代谢物,其细胞本身不具有絮凝活性。经观察菌落和菌体形态及生理生化实验,初步鉴定X-8为芽孢杆菌属(Bacillus)。在葡萄糖为碳源,酵母浸粉为氮源,温度为32℃,发酵液初始pH值为7.0,摇床转速为130 r/min的条件下,发酵60h后,进行微生物絮凝剂(MBFX-8)的提取。提取的MBFX-8为米白色粉末,产量为2.33g/L。经糖和蛋白质的呈色反应、紫外光谱扫描及热稳定性实验,证明MBFX-8的成分中主要为多糖,不存在核酸和蛋白质;利用蒽酮比色法测出MBFX-8中97.2%为多糖;而傅立叶红外光谱扫描结果表明,MBFX-8分子中含有大量的-OH、-COO-和-CHO等活性基团,为多糖絮凝... 

【文章页数】:64 页

【学位级别】:硕士

【文章目录】:
摘要
ABSTRACT
第一章 绪论
    1.1 研究背景
    1.2 传统絮凝剂
    1.3 微生物絮凝剂
        1.3.1 微生物絮凝剂的国内外研究现状
        1.3.2 微生物絮凝剂的种类、组成成分及微观结构
        1.3.3 微生物絮凝剂的絮凝机理及絮凝活性的影响因素
        1.3.4 微生物絮凝剂的应用及发展
    1.4 课题研究的目的、意义及内容
第2章 絮凝菌的筛选与鉴定
    2.1 实验仪器与材料
        2.1.1 菌种来源
        2.1.2 主要仪器与设备
        2.1.3 试剂与培养基
    2.2 实验内容
        2.2.1 菌种分离
        2.2.2 菌种筛选
        2.2.3 絮凝活性的分布
        2.2.4 菌种鉴定
    2.3 结果与分析
        2.3.1 菌种分离
        2.3.2 菌种筛选
        2.3.3 絮凝活性的分布
        2.3.4 菌种鉴定
    2.4 本章小结
第3章 产MBFX-8 培养条件优化及MBFX-8 成分分析
    3.1 实验仪器与材料
    3.2 实验方法
        3.2.1 产MBFX-8 培养条件优化试验
        3.2.2 絮凝剂MBFX-8 成分分析
            3.2.2.1 微生物絮凝剂的提取
            3.2.2.2 糖和蛋白质呈色反应
            3.2.2.3 多糖含量测定
            3.2.2.4 MBFX-8 的紫外光谱扫描分析
            3.2.2.5 MBFX-8 的傅立叶红外光谱分析
            3.2.2.6 MBFX-8 的热稳定性试验
    3.3 结果与讨论
        3.3.1 产MBFX-8 培养条件优化结果
        3.3.2 絮凝剂MBFX-8 成分分析结果
            3.3.2.1 微生物絮凝剂MBFX-8 的提取
            3.3.2.2 呈色反应结果
            3.3.2.3 多糖含量测定结果
            3.3.2.4 紫外光谱分析结果
            3.3.2.5 傅立叶变换红外光谱分析结果
            3.3.2.6 MBFX-8 的热稳定性分析结果
    3.4 本章小结
第4章 改性海泡石纤维/微生物混凝剂的制备
    4.1 实验仪器与材料
    4.2 实验内容
        4.2.1 改性海泡石纤维的制备
        4.2.2 改性海泡石纤维性能分析
        4.2.3 改性海泡石纤维/微生物混凝剂的制备
    4.3 结果与讨论
        4.3.1 海泡石纤维的微观形貌特征
        4.3.2 改性海泡石纤维的吸附性能分析结果
        4.3.3 MBFSF的微观结构及混凝机理
    4.4 本章小结
第5章 改性海泡石纤维/微生物混凝剂性能研究
    5.1 实验仪器与材料
    5.2 实验内容
    5.3 结果与讨论
        5.3.1 MBFX-8 与海泡石纤维复合比对生活废水处理效果的影响
        5.3.2 投加量对生活废水处理效果的影响
        5.3.3 体系pH值对生活废水处理效果的影响
        5.3.4 反应时间对生活废水处理效果的影响
    5.4 本章小结
第6章 结论与展望
    6.1 结论
    6.2 展望
参考文献
攻读学位期间所取得的相关科研成果
致谢


【参考文献】:
期刊论文
[1]微生物絮凝剂去除废水中Cd(Ⅱ)的CCD优化及絮凝机制[J]. 魏淑梅,杨朝晖,曾光明,黄兢,张媛媛,汪理科.  环境工程学报. 2013(09)
[2]超声法从剩余污泥中提取微生物絮凝剂的研究[J]. 张志强,李向蓉,张姣,夏博宇.  同济大学学报(自然科学版). 2013(02)
[3]马铃薯淀粉废水生产微生物絮凝剂菌株筛选及其营养条件优化[J]. 颜东方,贠建民.  农业工程学报. 2013(03)
[4]产微生物絮凝剂兼性厌氧菌株的筛选[J]. 徐琳,刘建军,赵祥颖.  食品工业. 2012(10)
[5]酸-高温改性海泡石对单宁酸的吸附性能及其表面化学特性研究[J]. 宿程远,李伟光,刘兴哲.  西安建筑科技大学学报(自然科学版). 2012(02)
[6]1株高效产絮凝剂菌株的分离及其在冷轧含油废水处理中的应用[J]. 雷国元,丁翠萍,杨家轩.  环境科学. 2011(09)
[7]絮凝剂在水处理中的应用与展望[J]. 宋力.  工业水处理. 2010(06)
[8]微生物絮凝剂的污泥脱水性能研究[J]. 叶何兰,叶锦韶,钟子嘉,尹华,彭辉,张娜.  环境化学. 2009(03)
[9]不同种类微生物利用制酒废水产生微生物絮凝剂及其性能比较[J]. 张帆,蒋文举,王向东,王依娜,张望,陈娇.  四川大学学报(工程科学版). 2008(05)
[10]我国复合型无机高分子絮凝剂的研究及应用进展[J]. 王万林.  工业水处理. 2008(04)



本文编号:3669428

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