微生物对铜-铅复合重金属吸附的研究开题报告

 2022-03-21 20:50:19

1. 研究目的与意义

工业化和城市化导致了有毒害的重金属向包括土地、湖泊、河流、地下水和海洋构成的自然环境中的排放增加。

铅在自然界中分布广泛。

由于汽车工业和交通运输业的发展,汽车尾气排放的铅,已经成为大气污染中最严重的污染源。

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2. 研究内容和预期目标

针对微生物对于铜铅复合金属的吸附这一主题,开展微生物在不同的情况下对重金属吸附情况的研究。

主要研究内容如下:(1)从实验室已有菌种中筛选出一株同时对pb和cu有一定吸附效果的菌株。

(2)分别考察不同ph值、不同吸附时间、不同初始离子浓度和投菌量对已知菌吸附cu2 和pb2 能力的影响。

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3. 研究的方法与步骤

1. 培养基的配置 分别称取葡萄糖5 g、蛋白胨2 g、nacl 5 g溶解于1000 ml去离子水中,混匀后分装150 ml锥形瓶中,封好后于直立式灭菌锅中灭菌,设定灭菌条件为120 ℃湿热灭菌20 min。

2. 菌株培养将培养皿中培养保存的四种菌接种到灭菌后的液体培养基中,放入恒温空气振荡器中,在温度为30 ℃、振荡频率为130 r/min的条件下进行24 h恒温培养。

3. 耐受性实验在若干150 ml锥形瓶中装入80 ml培养基,加入1.6 ml10 g/l的cu2 和pb2 溶液(培养基的重金属离子浓度为200 mg/l)进行灭菌。

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4. 参考文献

[1] 叶锦韶, 赵时真, 尹华, 等. 氧化节杆菌对铜溶液的吸附特性[J]. 环境工程学报, 2011.5(10): 2221-2225.[2] 孙峰. 啤酒酵母废菌吸附处理含铜废水的实验研究[J]. 科学技术与工程, 2009(3): 773-776.[3] 李颖, 杨立华, 郭建华. 利用啤酒酵母吸附重金属离子的研究进展[J]. 专题论述, 2012(5): 18-21.[4] Izquierdo M., Gabaldon C., Marzal P., et al. Modeling of copper fixed-bed ciosorption from wastewater by Posidonia oceanica. Bioresource Technology, 2010, 101(2):510-517.[5] Ahluwalia S S, Goyal D. Microbial and plant derived biomass for removal of heavy metals from wastewater [J]. Bioresource Technology, 2007, 98:2243-2257[6] 潘蓉, 曹理想, 张仁铎. 青霉菌和镰刀菌对重金属Cd2 、Cu2 、Zn2 和Pb2 的吸附特性, 生命科学学报, 2010, 30(3).[7] 王建龙, 陈灿. 生物吸附法去除重金属离子的研究进展[J]. 环境科学学报, 2010, 30(4):673-700.[8] 董博, 袁国强, 欧杰, 等. 微生物对实验室废水中重金属吸附作用的辅助因子[J]. 广东农业科学, 2013, 20:182-184.[9] 贾成光, 张亚平, 朱艳等. 高效耐镍寡养单细胞菌的分离鉴定及除Ni2 特性研究[J], 环境科学与技术, 2014, 37(10).[10] 杨璋梅, 方战强. 生物炭修复Cd,Pb污染土壤的研究进展[J]. 2014, 34(6):525-531.

5. 计划与进度安排

1. 2022.1-2022.3 文献查阅,资料分析,实验方案制定2. 2022.3-2022.3(下旬) 培养菌株,完成所选菌株对Cu2 Pb2 的耐受性实验3.2022.3(下旬)-2022.4(上旬) 选出耐受性和吸附性好的菌株,绘制生长曲线4.2022.4(上旬)-2022.4(下旬) 在不同的影响因素下判定对Pb2 的吸附情况和对Cu2 的吸附情况,对Cu2 Pb2 复合离子的吸附情况。

5. 2022.4(下旬)-2022.5(上旬) 数据处理6. 2022.5(上旬)-2022.6 毕业论文撰写与修改,答辩

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