微生物固定化技术在污水处理中的应用

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作者:
2021-06
版次: 1
ISBN: 9787502488482
定价: 60.00
装帧: 平装
开本: 16开
页数: 150页
分类: 自然科学
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  • 微生物固定化技术已经被广泛用于污水处理中,但是目前缺少对其进行系统总结的专著。本书系统地讲解了微生物固定化技术在污水处理中的应用,全书共9章、分章阐述了不同形态的固定化微生物在污水处理中的应用,可以为污水处理固定化技术的实际应用提供参考。本书的特点是,作者结合自己多年的微生物固定化研究经历,详细地介绍了针对不同处理对象的固定化技术案例,案例包括了技术的任何一个环节,可以非常方便地进行复制和推广。
        本书适合环境学科相关的高年级本科生、研究生以及相关研究人员使用参考。 1  微生物固定化技术
      1.1  固定化技术
        1.1.1  吸附
        1.1.2  共价结合
        1.1.3  凝胶包埋
        1.1.4  凝胶封装
      1.2  固定化材料
        1.2.1  材料种类
        1.2.2  材料特性
      1.3  固定化技术在不同污水处理领域的应用
        1.3.1  难降解有机废水的处理
        1.3.2  含重金属废水的处理
        1.3.3  废水中氮和磷的处理
        1.3.4  工业染料的脱色
        1.3.5  纳米材料增强固定化效果
      参考文献
    2  凝胶小球在脱氦方面的应用
      2.1  引言
      2.2  材料和方法
        2.2.1  固定技术
        2.2.2  脱氮序批试验
        2.2.3  比表面积测量
        2.2.4  扫描电镜观察
        2.2.5  ATR-FTIR分析
        2.2.6  高通量测序分析
        2.2.7  呼吸速率测试
      2.3  结果与讨论
        2.3.1  物理特性
        2.3.2  ATR-FTIR光谱
        2.3.3  凝胶小球微观结构
        2.3.4  呼吸速率测试
        2.3.5  脱氮性能
        2.3.6  微生物群落
      2.4  结论
      参考文献
    3  凝胶小球在去除有机污染物领域的应用
      3.1  引言
      3.2  材料和方法
        3.2.1  试剂与仪器
        3.2.2  微生物凝胶小球的制备
        3.2.3  模拟废水的组成
        3.2.4  OTC吸附试验
        3.2.5  OTC降解试验
        3.2.6  呼吸试验
        3.2.7  分析方法
        3.2.8  高通量测序
      3.3  结果与讨论
        3.3.1  OTC的吸附
        3.3.2  OTC的生物降解
        3.3.3  微生物活性
        3.3.4  微生物多样性分析
      3.4  结论
      参考文献
    4  凝胶与塑料填料复合载体在传统脱氮领域的应用
      4.1  引言
      4.2  材料和方法
        4.2.1  反应器的设置和运行
        4.2.2  物化分析
        4.2.3  固定化方法
      4.3  结果与讨论
        4.3.1  净化槽脱氮性能
        4.3.2  复合凝胶载体脱氮性能
        4.3.3  复合载体的储存和恢复
      4.4  结论
      参考文献
    5  凝胶与塑料填料复合载体在新型脱氮领域的应用
      5.1  引言
      5.2  材料和方法
        5.2.1  固定化技术
        5.2.2  序批试验
        5.2.3  保存和复活试验
        5.2.4  理化分析
        5.2.5  样品采集、DNA提取、PCR扩增和高通量测序
        5.2.6  模型建立和模拟策略
      5.3  结果与讨论
        5.3.1  接种微生物的评估
        5.3.2  BSgel和BS系统的性能对比
        5.3.3  Bsgel体系中温度和有机物的影响
        5.3.4  BSgel体系的复活试验
        5.3.5  微生物群落分析
        5.3.6  微生物群落结构
        5.3.7  营养基质的剖面
      5.4  结论
      参考文献
    6  凝胶与膜片复合载体在传统脱氦领域的应用
      6.1  引言
      6.2  材料和方法
        6.2.1  固定化技术
        6.2.2  反应器的启动和运行
        6.2.3  序批试验
        6.2.4  理化分析
        6.2.5  凝胶膜特性的测量
        6.2.6  呼吸速率测量试验
        6.2.7  样品采集、DNA提取、PCR扩增和高通量测序
      6.3  结果与讨论
        6.3.1  CMAB的特性
        6.3.2  CMAB的短程硝化性能
        6.3.3  CMAB的微生物活性
        6.3.4  MAB和CMAB的SND性能
        6.3.5  MAB和CMAB的微生物群落
      6.4  结论
      参考文献
    7  凝胶与膜片复合载体在新型脱氮领域的应用
      7.1  引言
      7.2  材料和方法
        7.2.1  CMAB的制备
        7.2.2  反应器的启动和运行
        7.2.3  理化分析
        7.2.4  样品采集、DNA提取、PCR扩增和高通量测序
        7.2.5  数值模拟
      7.3  结果与讨论
        7.3.1  脱氮性能评价
        7.3.2  微生物群落分析
        7.3.3  CMAB的数值模拟
      7.4  结论
      参考文献
    8  侧流与主流条件下凝胶包埋对微生物的影响
      8.1  引言
      8.2  材料和方法
        8.2.1  接种工艺
        8.2.2  凝胶小球包埋技术
        8.2.3  启动过程
        8.2.4  DNA提取和高通量测序
      8.3  结果与讨论
        8.3.1  细菌群落多样性分析
        8.3.2  主流条件下微生物群落的变化
        8.3.3  侧流条件下微生物群落的变化
        8.3.4  微生物群落与环境因子的关系
        8.3.5  氮去除性能
        8.3.6  启动过程中厌氧氨氧化菌的变化
        8.3.7  环境因素对厌氧氨氧化的影响
        8.3.8  启动过程中硝化菌的变化
        8.3.9  启动过程中反硝化菌的变化
      8.4  结论
      参考文献
    9  展望
  • 内容简介:
    微生物固定化技术已经被广泛用于污水处理中,但是目前缺少对其进行系统总结的专著。本书系统地讲解了微生物固定化技术在污水处理中的应用,全书共9章、分章阐述了不同形态的固定化微生物在污水处理中的应用,可以为污水处理固定化技术的实际应用提供参考。本书的特点是,作者结合自己多年的微生物固定化研究经历,详细地介绍了针对不同处理对象的固定化技术案例,案例包括了技术的任何一个环节,可以非常方便地进行复制和推广。
        本书适合环境学科相关的高年级本科生、研究生以及相关研究人员使用参考。
  • 目录:
    1  微生物固定化技术
      1.1  固定化技术
        1.1.1  吸附
        1.1.2  共价结合
        1.1.3  凝胶包埋
        1.1.4  凝胶封装
      1.2  固定化材料
        1.2.1  材料种类
        1.2.2  材料特性
      1.3  固定化技术在不同污水处理领域的应用
        1.3.1  难降解有机废水的处理
        1.3.2  含重金属废水的处理
        1.3.3  废水中氮和磷的处理
        1.3.4  工业染料的脱色
        1.3.5  纳米材料增强固定化效果
      参考文献
    2  凝胶小球在脱氦方面的应用
      2.1  引言
      2.2  材料和方法
        2.2.1  固定技术
        2.2.2  脱氮序批试验
        2.2.3  比表面积测量
        2.2.4  扫描电镜观察
        2.2.5  ATR-FTIR分析
        2.2.6  高通量测序分析
        2.2.7  呼吸速率测试
      2.3  结果与讨论
        2.3.1  物理特性
        2.3.2  ATR-FTIR光谱
        2.3.3  凝胶小球微观结构
        2.3.4  呼吸速率测试
        2.3.5  脱氮性能
        2.3.6  微生物群落
      2.4  结论
      参考文献
    3  凝胶小球在去除有机污染物领域的应用
      3.1  引言
      3.2  材料和方法
        3.2.1  试剂与仪器
        3.2.2  微生物凝胶小球的制备
        3.2.3  模拟废水的组成
        3.2.4  OTC吸附试验
        3.2.5  OTC降解试验
        3.2.6  呼吸试验
        3.2.7  分析方法
        3.2.8  高通量测序
      3.3  结果与讨论
        3.3.1  OTC的吸附
        3.3.2  OTC的生物降解
        3.3.3  微生物活性
        3.3.4  微生物多样性分析
      3.4  结论
      参考文献
    4  凝胶与塑料填料复合载体在传统脱氮领域的应用
      4.1  引言
      4.2  材料和方法
        4.2.1  反应器的设置和运行
        4.2.2  物化分析
        4.2.3  固定化方法
      4.3  结果与讨论
        4.3.1  净化槽脱氮性能
        4.3.2  复合凝胶载体脱氮性能
        4.3.3  复合载体的储存和恢复
      4.4  结论
      参考文献
    5  凝胶与塑料填料复合载体在新型脱氮领域的应用
      5.1  引言
      5.2  材料和方法
        5.2.1  固定化技术
        5.2.2  序批试验
        5.2.3  保存和复活试验
        5.2.4  理化分析
        5.2.5  样品采集、DNA提取、PCR扩增和高通量测序
        5.2.6  模型建立和模拟策略
      5.3  结果与讨论
        5.3.1  接种微生物的评估
        5.3.2  BSgel和BS系统的性能对比
        5.3.3  Bsgel体系中温度和有机物的影响
        5.3.4  BSgel体系的复活试验
        5.3.5  微生物群落分析
        5.3.6  微生物群落结构
        5.3.7  营养基质的剖面
      5.4  结论
      参考文献
    6  凝胶与膜片复合载体在传统脱氦领域的应用
      6.1  引言
      6.2  材料和方法
        6.2.1  固定化技术
        6.2.2  反应器的启动和运行
        6.2.3  序批试验
        6.2.4  理化分析
        6.2.5  凝胶膜特性的测量
        6.2.6  呼吸速率测量试验
        6.2.7  样品采集、DNA提取、PCR扩增和高通量测序
      6.3  结果与讨论
        6.3.1  CMAB的特性
        6.3.2  CMAB的短程硝化性能
        6.3.3  CMAB的微生物活性
        6.3.4  MAB和CMAB的SND性能
        6.3.5  MAB和CMAB的微生物群落
      6.4  结论
      参考文献
    7  凝胶与膜片复合载体在新型脱氮领域的应用
      7.1  引言
      7.2  材料和方法
        7.2.1  CMAB的制备
        7.2.2  反应器的启动和运行
        7.2.3  理化分析
        7.2.4  样品采集、DNA提取、PCR扩增和高通量测序
        7.2.5  数值模拟
      7.3  结果与讨论
        7.3.1  脱氮性能评价
        7.3.2  微生物群落分析
        7.3.3  CMAB的数值模拟
      7.4  结论
      参考文献
    8  侧流与主流条件下凝胶包埋对微生物的影响
      8.1  引言
      8.2  材料和方法
        8.2.1  接种工艺
        8.2.2  凝胶小球包埋技术
        8.2.3  启动过程
        8.2.4  DNA提取和高通量测序
      8.3  结果与讨论
        8.3.1  细菌群落多样性分析
        8.3.2  主流条件下微生物群落的变化
        8.3.3  侧流条件下微生物群落的变化
        8.3.4  微生物群落与环境因子的关系
        8.3.5  氮去除性能
        8.3.6  启动过程中厌氧氨氧化菌的变化
        8.3.7  环境因素对厌氧氨氧化的影响
        8.3.8  启动过程中硝化菌的变化
        8.3.9  启动过程中反硝化菌的变化
      8.4  结论
      参考文献
    9  展望
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