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方铁锰矿型生物氧化锰的形成及其对锌和铜的吸附机制

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方铁锰矿型生物氧化锰的形成及其对锌和铜的吸附机制
论文目录
 
摘要第1-9页
Abstract第9-12页
缩略语表第12-13页
第一章 前言第13-27页
  · 锰氧化微生物第14-15页
  · 生物成因的氧化锰矿物和影响因素第15-18页
  · 生物氧化锰的形成机制第18-20页
  · 生物氧化锰的环境意义第20-21页
  · 锰氧化物对金属元素的吸附第21-23页
  · X射线吸收光谱(XAS)第23-25页
  · 研究意义和目的第25-27页
第二章 实验研究方法第27-33页
  · 去离子水及试剂第27页
  · 锰氧化细菌的筛选第27-28页
  · 细菌的MN氧化活性测定第28-29页
  · 革兰氏染色第29页
  · 粉末X射线衍射(XRD)第29页
  · 原子吸收光谱(AAS)第29-30页
  · 扫描电镜(SEM)第30页
  · 透射电镜(TEM,HRTEM)第30页
  · 比表面积(SSA)第30-31页
  · X射线光电子能谱(XPS)第31页
  · X射线吸收光谱(XAS)第31-32页
  · 等温吸附实验第32-33页
第三章 高活性锰氧化细菌的筛选、鉴定及影响因素第33-43页
  · 引言第33页
  · 材料与方法第33-37页
    ·样品的采集第33-34页
    · 培养基第34-35页
    · 高活性锰氧化细菌的筛选第35-36页
    · TXH菌株形态观察第36页
    · TXH菌株生长曲线第36页
    · 锰氧化细菌的鉴定第36页
    · 锰氧化细菌的影响因素第36-37页
  · 结果与分析第37-41页
    · 菌株的形态第37-38页
    · 生长曲线第38-39页
    · 16S rDNA第39页
    · 培养时间对菌株锰氧化率的影响第39-40页
    · 初始Mn(II)浓度对菌株锰氧化率的影响第40-41页
  · 讨论第41-42页
  · 结论第42-43页
第四章 生物氧化锰的制备与表征第43-58页
  · 引言第43-44页
  · 材料与方法第44-46页
    · 生物氧化锰的制备第44页
    · 天然方铁锰矿第44-45页
    · 粉末X射线衍射(XRD)第45页
    · 场发射扫描电镜(FESEM)第45页
    · 透射电镜(TEM)第45页
    · X射线光电子能谱(XPS)第45页
    · 比表面积(SSA)第45页
    · X射线吸收光谱(XAS)第45-46页
  · 结果与分析第46-56页
    · XRD第46-47页
    · 扫描电镜(SEM)第47页
    · 透射电镜(TEM)及选区电子衍射(SAED)第47-48页
    · 比表面积(SSA)第48页
    · X射线光电子能谱(XPS)第48-51页
    · X射线吸收光谱(XAS)第51-56页
  · 讨论第56-57页
  · 结论第57-58页
第五章 生物氧化锰对ZN2+的吸附第58-73页
  · 引言第58-59页
  · 材料与方法第59-60页
    · 生物氧化锰的制备第59页
    · 生物氧化锰对Zn2+的吸附第59页
    · X射线吸收光谱(XAS)第59-60页
  · 结果与分析第60-66页
    · 锌吸附第60-62页
    · Zn K-edge吸收光谱分析第62-66页
  · 讨论第66-72页
  · 结论第72-73页
第六章 生物氧化锰对CU2+的吸附第73-84页
  · 引言第73-74页
  · 材料与方法第74-75页
    · 生物氧化锰制备第74页
    · 生物氧化锰对Cu2+的吸附第74页
    · X射线吸收光谱(XAS)第74-75页
  · 结果与分析第75-80页
    · 生物氧化锰对Cu2+的吸附第75-76页
    · Cu K边吸收谱分析第76-80页
  · 讨论第80-82页
  · 结论第82-84页
第七章 全文结论第84-87页
  · 主要结论第84-85页
  · 创新点第85页
  · 研究展望第85-87页
参考文献第87-106页
攻读博士学位期间撰写的论文第106页
博士期间参与的国际会议第106-107页
附录第107-108页
致谢第108-109页

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