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鐵礦物對(duì)微生物降解萘的影響研究

發(fā)布時(shí)間:2021-02-15 17:17
  隨著社會(huì)的發(fā)展及工農(nóng)業(yè)的進(jìn)步,地下水污染問題日益嚴(yán)重。萘作為典型多環(huán)芳烴污染物,水溶性相對(duì)較高,在石油、化工和煤加工等行業(yè)的生產(chǎn)廢水中萘均有檢出,萘污染引起國(guó)際上的普遍關(guān)注。自然界廣泛存在的鐵礦物具有特殊的微孔隙分布和表面帶電等特性,對(duì)污染物具有較強(qiáng)的吸附能力。鐵作為有機(jī)物微生物降解過程中重要的電子受體,以及微生物生存必須的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì),對(duì)于微生物降解過程中的主要還原過程均有影響。然而目前關(guān)于含有高鐵礦物以及較高濃度鐵離子的地下水環(huán)境中萘吸附降解特征的研究相對(duì)較少,因此,研究淺層地下水中有機(jī)污染物萘在鐵礦物與微生物共同作用下的降解情況,對(duì)揭示地下水中萘的降解機(jī)理具有重要意義。本文以國(guó)家自然基金“淺層孔隙地下水中石油烴生物降解環(huán)境同位素研究(41402207)”為依托,結(jié)合場(chǎng)地自然地理、水文地質(zhì)條件對(duì)地下水水化學(xué)特征進(jìn)行綜合分析;并通過室內(nèi)實(shí)驗(yàn),研究不同鐵礦物對(duì)萘微生物降解作用的影響,從而探究萘在天然地下水環(huán)境中的微生物降解機(jī)理,為防治地下水污染,保護(hù)水環(huán)境提供依據(jù)。本文選取菱鐵礦和磁鐵礦為典型鐵礦物,石英砂作為空白樣品,通過靜態(tài)吸附批次實(shí)驗(yàn)描述鐵礦物對(duì)萘的降解過程的影響,采用SEM、XRF... 

【文章來(lái)源】:吉林大學(xué)吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】:77 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】:碩士

【文章目錄】:
摘要
abstract
第1章 緒論
    1.1 選題依據(jù)
    1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
        1.2.1 鐵礦物對(duì)有機(jī)物吸附作用的研究現(xiàn)狀
        1.2.2 鐵礦物對(duì)有機(jī)物降解作用的影響研究現(xiàn)狀
        1.2.3 研究區(qū)已有工作基礎(chǔ)
    1.3 研究目標(biāo)、研究?jī)?nèi)容及技術(shù)路線
        1.3.1 研究目標(biāo)
        1.3.2 研究?jī)?nèi)容
        1.3.3 技術(shù)路線
第2章 研究區(qū)概況
    2.1 自然地理概況
        2.1.1 地理位置
        2.1.2 氣象水文
    2.2 區(qū)域地質(zhì)
        2.2.1 區(qū)域地質(zhì)條件
    2.3 研究區(qū)水文地質(zhì)條件
        2.3.1 含水層的結(jié)構(gòu)特征
        2.3.2 地下水補(bǔ)徑排特征及水資源開發(fā)情況
        2.3.3 水文地球化學(xué)特征
第3章 樣品采集與測(cè)試
    3.1 監(jiān)測(cè)點(diǎn)的布設(shè)
    3.2 樣品采集
    3.3 樣品測(cè)試方法
        3.3.1 水化學(xué)組分測(cè)定
        3.3.2 微生物群落結(jié)構(gòu)測(cè)定
        3.3.3 沉積物礦物的分析方法
第4章 萘的微生物降解作用
    4.1 萘降解菌的篩選及富集
        4.1.1 實(shí)驗(yàn)儀器與材料
        4.1.2 測(cè)試方法
        4.1.3 實(shí)驗(yàn)方法
    4.2 萘降解菌的鑒定
        4.2.1 鑒定方法
        4.2.2 鑒定結(jié)果
    4.3 萘降解菌對(duì)萘的降解特性研究
        4.3.1 研究區(qū)地下水條件下萘降解菌對(duì)萘的降解特性
        4.3.2 pH對(duì)萘降解菌降解率的影響
        4.3.3 溫度對(duì)萘降解率的影響
        4.3.4 萘濃度對(duì)萘降解菌降解率的影響
        4.3.5 微生物對(duì)萘的降解動(dòng)力學(xué)研究
    4.4 本章小結(jié)
第5章 鐵礦物對(duì)萘的吸附作用
    5.1 吸附動(dòng)力學(xué)實(shí)驗(yàn)
        5.1.1 實(shí)驗(yàn)儀器及材料
        5.1.2 測(cè)試方法
        5.1.3 實(shí)驗(yàn)方法
        5.1.4 實(shí)驗(yàn)結(jié)果
    5.2 等溫吸附實(shí)驗(yàn)
        5.2.1 實(shí)驗(yàn)儀器及材料
        5.2.2 測(cè)試方法
        5.2.3 實(shí)驗(yàn)方法
        5.2.4 實(shí)驗(yàn)結(jié)果
    5.3 鐵礦物含量對(duì)萘吸附作用的影響實(shí)驗(yàn)
    5.4 本章小結(jié)
第6章 鐵礦物對(duì)微生物降解萘的影響
    6.1 實(shí)驗(yàn)儀器及材料
    6.2 測(cè)試方法
    6.3 實(shí)驗(yàn)方法
    6.4 實(shí)驗(yàn)結(jié)果
        6.4.1 溶液化學(xué)性質(zhì)
        6.4.2 萘濃度變化特征
        6.4.3 礦物表面形貌特征
        6.4.4 微生物種群變化特征
        6.4.5 溶液中鐵離子濃度變化特征
    6.5 結(jié)果討論
        6.5.1 鐵礦物對(duì)萘的降解率的影響
        6.5.2 鐵礦物對(duì)降解菌群特征的影響
        6.5.3 鐵礦物對(duì)地下水水化學(xué)特征的影響
        6.5.4 鐵礦物對(duì)萘微生物降解過程的影響機(jī)制
    6.6 本章小結(jié)
第7章 結(jié)論及建議
    7.1 結(jié)論
    7.2 建議
參考文獻(xiàn)
作者簡(jiǎn)介及在學(xué)期間所取得的科研成果
致謝


【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
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博士論文
[1]傍河開采驅(qū)動(dòng)下地下水中砷的生物地球化學(xué)過程與模擬研究[D]. 鹿帥.吉林大學(xué) 2018
[2]傍河開采驅(qū)動(dòng)下河水入滲地下水過程中鐵錳生物地球化學(xué)過程研究[D]. 袁文真.吉林大學(xué) 2017

碩士論文
[1]河水入滲過程中生物地球化學(xué)作用的同位素示蹤研究[D]. 高睿敏.吉林大學(xué) 2018
[2]傍河地下水開采影響下河岸入滲帶萘的遷移轉(zhuǎn)化機(jī)理研究[D]. 李夢(mèng)龍.吉林大學(xué) 2016
[3]產(chǎn)甲烷過程對(duì)磷酸鹽存在條件下水鐵礦生物成礦過程的響應(yīng)機(jī)制[D]. 唐子陽(yáng).安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 2016
[4]雙酚A在不同鐵礦物上的吸附行為研究[D]. 王慧瑋.中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 2016
[5]地下水位波動(dòng)帶鐵猛含量變化規(guī)律研究[D]. 孟祥菲.吉林大學(xué) 2015
[6]不同鐵源強(qiáng)化藍(lán)藻產(chǎn)甲烷過程的研究[D]. 薛竣.合肥工業(yè)大學(xué) 2014
[7]典型高鐵礦物微生物異化還原作用的實(shí)驗(yàn)研究[D]. 歐陽(yáng)冰潔.南京大學(xué) 2013
[8]污染土壤中萘、菲降解菌的篩選鑒定及降解特性研究[D]. 張帆.中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 2013



本文編號(hào):3035244

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