- 1、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
大连交通大学微生物修复的环境中的多环芳烃去除的研究开题的报告
全日制专业学位研究生
学位论文开题报告
论 文 题 目: 工 程 领 域: 研 究 方 向: 姓 名: 研究生学号: 导 师 姓 名: 校内: 企业: 学 院:
大连交通大学研究生学院制
2014年 07月 01日填
填 报 说 明
开题报告由全日制专业学位研究生本人撰写,经指导教师(含企业指导教师)详细评阅通过后,由研究生在指定的开题报告评审组会上接受质疑、评议。开题报告评审组会由专业学位领域所在学院负责组织召开,并公开进行。开题报告小组由3论文选题应直接来源于生产实际或具有明确的工程背景与应用价值,并具有一定的技术难度和工作量。
硕士论文类型:A、工程设计类(包括工程设计、建筑设计、产品设计、工艺设计、工业设计等)技术研究类(包括应用基础研究、应用研究、预先研究、实验研究、系统研究等)计算机软件类(包括系统软件、应用软件等)工程管理类(包括工程管理、工程规划等)(210mm×297mm)标准大小的白纸
开题报告评审通过后,分别由研究生本人、指导教师(含企业指导教师)、专业学位领域所在学院存档一份,研究生学院存档一份。一、选题报告
项目名称 研究课题来源 自拟项目 论文类型 技术研究类 1、学位论文(设计)选题的目的和意义 1-1、本选题研究领域历史、现状、发展趋势分析 化石燃料的开采、储存、运输、加工和使用过程中的泄露和排放所引起的生态系统污染,导致有毒有害物质在环境中的积累和油类污染日趋严重[1]。据估计,全世界每年约有 1×109t 石油及其产品通过各种途径进入地下水、地表水及土壤[2],对环境造成严重影响。随着近年来海上石油开发和石油运输发展、溢油事件的频繁发生和含油废水的大量排放,海洋环境也受到了石油的严重污染。多环芳烃(PolycyclicAromatic Hydrocarbons, PAHs)不仅存在于石油及其产品中,而且也来源于各种化石燃料及有机化合物的不完全燃烧[3]。部分多环芳烃不仅具有“三致”作用——致癌、致畸和致突变性,还有促进致癌作用,PAHs 占目前已知的 1000 多种致癌物质的三分之一以上[4]。大部分多环芳烃在环境中比较稳定,并难以降解。另一方面由于 PAHs 的低水溶性和高亲脂性,使其可通过食物链进入生态系统,逐级富集在生物体内,从而对人类健康和整个生态系统的安全构成很大的危害。因此,对于多环芳烃在环境中的分布、迁移转化规律以及如何将其从环境中去除成为人们研究的热点问题之一。
石油烃类污染物主要是由烷烃、环烷烃、芳香烃、烯烃等组成的复杂混合物[5],其中大多具有毒性,有长期毒性,甚至致癌,并且这些石油烃类物质难以降解。它们如果长时间积累在土壤中,会给生态系统带来严重的危害,也会被水体和土壤中的动植物富集,并通过食物链传递给人体[6-7],从而导致三致(致癌、致畸、致突变)问题。一般的传统降解方法不能有效地降解石油烃类污染物,微生物修复(Bioremediation)是近年来发展起来的一项清洁环境的低投资、高效益、便于应用、发展潜力大的新兴方法,具有成本费用低、处理效果好、无二次污染等优点[8]。
微生物修复(降解)是环境中多环芳烃去除的最主要途径[9]。多环芳烃降解菌的筛选一直是国内外生物降解的一个重要方面。迄今已分离到多种降解菌,但多以降解萘、菲等低分子量 PAHs 为主。近年来,进一步筛选四环或四环以上的高分子量 PAHs 高效降解菌成为多环芳烃修复工作的必然趋势。而芘作为高分子量 PAHs 的典型代表,常被作为监测 PAHs 污染的指示物和其他 PAHs光化学降解、生物降解的模型分子[10]。
在自然环境中,低分子量的 PAHs(双环或三环)毒性小,比较容易被生物降解,而四环或四环以上的高分子量 PAHs 毒性大,难以被生物降解[11]。因此,如何加快四环或四环以上的高分子量 PAHs 的转化速率并提高多环芳烃的去除效率,成为利用生物法去除多环芳烃亟待解决的问题之一。
近年来世界各国对石油污染特别是多环芳烃的污染的治理问题极为重视,常用的治理方法有物理法、化学法和生物法等。物理法和化学法都存在着某些缺陷,如可操作性差,费用高,可能对环境造成二次污染等。相对地,微生物在自然环境中无处不在,且繁殖速率快,环境适应力强,代谢类型多,所以微生物修复的研究和应用最为广泛,通常就把微生物修复技术统称为生物修复(Bioremediation)[12]。
微生物降解被认为是多环芳烃在自然界中主要的降解途径,应用生物降解来治理被污染环境的生物修复技术近年来发展很快,这种方法的主要优点是经济、安全、所能处理的阈值低和残留少,应用前景十分广阔[13]。
1、学位论文(设计)选题的目的和意义 1-2、前人在本
文档评论(0)