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當(dāng)前位置: 首頁(yè)出版圖書科學(xué)技術(shù)航空、航天高等環(huán)境化學(xué)與微生物學(xué)原理及應(yīng)用

高等環(huán)境化學(xué)與微生物學(xué)原理及應(yīng)用

高等環(huán)境化學(xué)與微生物學(xué)原理及應(yīng)用

定 價(jià):¥30.00

作 者: 張錫輝編著
出版社: 環(huán)境科學(xué)與工程出版中心
叢編項(xiàng):
標(biāo) 簽: 航空航天

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ISBN: 9787502531416 出版時(shí)間: 2003-10-22 包裝: 平裝
開本: 20cm 頁(yè)數(shù): 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡(jiǎn)介

  本書介紹了污染物的基本性質(zhì)、傳質(zhì)輸送、化學(xué)降解、生物降解、環(huán)境毒理、環(huán)境管理和智能專家系統(tǒng)方法;從基因轉(zhuǎn)錄、活性酶調(diào)控、毒性抑制等不同層次介紹了環(huán)境微生物學(xué)在廢水處理、飲用水凈化、環(huán)境修復(fù)和廢氣生物處理領(lǐng)域的工程應(yīng)用。目錄: 上篇高等環(huán)境化學(xué)原理與應(yīng)用1污染物結(jié)構(gòu)與環(huán)境科學(xué)和工程的關(guān)系2污染物結(jié)構(gòu)2.1宏觀結(jié)構(gòu)參數(shù)――辛醇-水分配系數(shù)2.2官能團(tuán)參數(shù)2.3分子幾何結(jié)構(gòu)參數(shù)――分子連接指數(shù)2.4量子化學(xué)參數(shù)2.5光譜參婁2.6其他結(jié)構(gòu)參數(shù)2.7各種參數(shù)相互之間的關(guān)系2.8綜合性方法――專家系統(tǒng)3污染物基本性質(zhì)3.1沸點(diǎn)和熔點(diǎn)3.2密度3.3表面張力和等張比容3.4溶解度3.5辛醇-水分配系數(shù)3.6蒸氣壓3.7亨利揮發(fā)系數(shù)3.8金屬離子的性質(zhì)4污染物傳質(zhì)遷移4.1擴(kuò)散傳質(zhì)4.2吸附過(guò)程5污染物化學(xué)降解5.1水解反應(yīng)5.2電離反應(yīng)5.3光化學(xué)反應(yīng)5.4高級(jí)氧化技術(shù)5.5大氣自由基化學(xué)5.6還原反應(yīng)6污染物生物降解6.1定性關(guān)系模型6.2定量關(guān)聯(lián)模型6.3芳香烴的生物降解6.4厭氧生物降解6.5專家系統(tǒng)7污染物結(jié)構(gòu)與環(huán)境毒理學(xué)7.1環(huán)境物質(zhì)的富集和累積7.2污染物質(zhì)的毒性效應(yīng)7.3芳香烴的環(huán)境毒理效應(yīng)7.4金屬化合物的毒理學(xué)效應(yīng)7.5復(fù)合毒理學(xué)效應(yīng)7.6綜合專家系統(tǒng)――MULTICASE8污染物結(jié)構(gòu)與環(huán)境管理學(xué)8.1環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià)8.2化學(xué)結(jié)構(gòu)模型的應(yīng)用9附錄下篇高等環(huán)境微生物原理與應(yīng)用10環(huán)境微生物過(guò)程的復(fù)雜性及其簡(jiǎn)化11傳統(tǒng)微生物模型及其局限性11.1微生物生長(zhǎng)特性11.2Monod模型12關(guān)鍵酶的誘導(dǎo)合成與調(diào)控12.1活性酶的功能12.2酶的基因誘導(dǎo)合成12.3活性酶誘導(dǎo)動(dòng)力學(xué)模型12.4細(xì)胞對(duì)酶活性的綜合調(diào)控機(jī)理12.5饑餓狀態(tài)的影響 13微生物的毒性控制和自我恢復(fù)13.1傳統(tǒng)的毒性抑制模型13.2對(duì)活性酶的抑制13.3以細(xì)胞為基礎(chǔ)的毒性抑制13.4自我恢復(fù)14能量代謝動(dòng)力學(xué)14.1能量代謝機(jī)理14.2能量代謝模型14.3能量調(diào)控模型14.4好氧降解過(guò)程能量代謝14.5厭氧降解過(guò)程能量代謝15污染物結(jié)構(gòu)與微生物代謝15.1污染物分子結(jié)構(gòu)參數(shù)15.2微生物降解過(guò)程參數(shù)15.3定性結(jié)構(gòu)模型15.4定量結(jié)構(gòu)模型15.5芳香烴生物降解15.6專家系統(tǒng)16微生物生態(tài)16.1活性污泥16.2生物膜16.3厭氧過(guò)程16.4自然水休中的微生物生態(tài)17綜合模型17.1微生物同時(shí)利用數(shù)種基質(zhì)17.2微生物分別利用數(shù)種質(zhì)種17.3一種物質(zhì)被同時(shí)用做多種用途17.4最大比生長(zhǎng)速率umax的變化17.5半飽和系數(shù)Ks的變化17.6穿越細(xì)胞膜的傳質(zhì)過(guò)程17.7好氧-缺氧過(guò)程轉(zhuǎn)換17.8實(shí)際發(fā)生的過(guò)程18污染物共降解18.1好氧微生物共降解18.2厭氧微生物共降解18.3化能自養(yǎng)微生物共降解18.4共降解復(fù)合模型19污水處理毒性抑制及其控制模式19.1污水處理毒性抑制模型19.2控制模式19.3參數(shù)的確定20貧營(yíng)養(yǎng)微生物及微污染飲用水凈化20.1貧營(yíng)養(yǎng)微生物特性20.2飲用水生物凈化原理――有機(jī)物20.3飲用水生物凈化原理――無(wú)機(jī)物20.4處理工藝21受污染地下水和土壤的生物修復(fù)21.1土壤中的微生物21.2微生物的遷移21.3生物修復(fù)原理22廢氣生物處理的復(fù)雜性23附錄

作者簡(jiǎn)介

暫缺《高等環(huán)境化學(xué)與微生物學(xué)原理及應(yīng)用》作者簡(jiǎn)介

圖書目錄

上篇 高等環(huán)境化學(xué)原理與應(yīng)用 1 污染物結(jié)構(gòu)與環(huán)境科學(xué)和工程的關(guān)系 2 污染物結(jié)構(gòu)
2.1 宏觀結(jié)構(gòu)參數(shù)——辛醇-水分配系數(shù)
2.2 官能團(tuán)參數(shù)
2.3 分子幾何結(jié)構(gòu)參數(shù)——分子連接指數(shù)
2.4 量子化學(xué)參數(shù)
2.5 光譜參婁
2.6 其他結(jié)構(gòu)參數(shù)
2.7 各種參數(shù)相互之間的關(guān)系
2.8 綜合性方法——專家系統(tǒng)
3 污染物基本性質(zhì)
3.1 沸點(diǎn)和熔點(diǎn)
3.2 密度
3.3 表面張力和等張比容
3.4 溶解度
3.5 辛醇-水分配系數(shù)
3.6 蒸氣壓
3.7 亨利揮發(fā)系數(shù)
3.8 金屬離子的性質(zhì)
4 污染物傳質(zhì)遷移
4.1 擴(kuò)散傳質(zhì)
4.2 吸附過(guò)程
5 污染物化學(xué)降解
5.1 水解反應(yīng)
5.2 電離反應(yīng)
5.3 光化學(xué)反應(yīng)
5.4 高級(jí)氧化技術(shù)
5.5 大氣自由基化學(xué)
5.6 還原反應(yīng) 6 污染物生物降解
6.1 定性關(guān)系模型
6.2 定量關(guān)聯(lián)模型
6.3 芳香烴的生物降解
6.4 厭氧生物降解
6.5 專家系統(tǒng) 7 污染物結(jié)構(gòu)與環(huán)境毒理學(xué)
7.1 環(huán)境物質(zhì)的富集和累積
7.2 污染物質(zhì)的毒性效應(yīng)
7.3 芳香烴的環(huán)境毒理效應(yīng)
7.4 金屬化合物的毒理學(xué)效應(yīng)
7.5 復(fù)合毒理學(xué)效應(yīng)
7.6 綜合專家系統(tǒng)——MULTICASE
8 污染物結(jié)構(gòu)與環(huán)境管理學(xué)
8.1 環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià)
8.2 化學(xué)結(jié)構(gòu)模型的應(yīng)用
9 附錄
下篇 高等環(huán)境微生物原理與應(yīng)用 10 環(huán)境微生物過(guò)程的復(fù)雜性及其簡(jiǎn)化 11 傳統(tǒng)微生物模型及其局限性
11.1 微生物生長(zhǎng)特性
11.2 Monod模型
12 關(guān)鍵酶的誘導(dǎo)合成與調(diào)控
12.1 活性酶的功能
12.2 酶的基因誘導(dǎo)合成
12.3 活性酶誘導(dǎo)動(dòng)力學(xué)模型
12.4 細(xì)胞對(duì)酶活性的綜合調(diào)控機(jī)理
12.5 饑餓狀態(tài)的影響
13 微生物的毒性控制和自我恢復(fù)
13.1 傳統(tǒng)的毒性抑制模型
13.2 對(duì)活性酶的抑制
13.3 以細(xì)胞為基礎(chǔ)的毒性抑制
13.4 自我恢復(fù)
14 能量代謝動(dòng)力學(xué)
14.1 能量代謝機(jī)理
14.2 能量代謝模型
14.3 能量調(diào)控模型
14.4 好氧降解過(guò)程能量代謝
14.5 厭氧降解過(guò)程能量代謝 15 污染物結(jié)構(gòu)與微生物代謝
15.1 污染物分子結(jié)構(gòu)參數(shù)
15.2 微生物降解過(guò)程參數(shù)
15.3 定性結(jié)構(gòu)模型
15.4 定量結(jié)構(gòu)模型
15.5 芳香烴生物降解
15.6 專家系統(tǒng) 16 微生物生態(tài)
16.1 活性污泥
16.2 生物膜
16.3 厭氧過(guò)程
16.4 自然水休中的微生物生態(tài)
17 綜合模型
17.1 微生物同時(shí)利用數(shù)種基質(zhì)
17.2 微生物分別利用數(shù)種質(zhì)種
17.3 一種物質(zhì)被同時(shí)用做多種用途
17.4 最大比生長(zhǎng)速率umax的變化
17.5 半飽和系數(shù)Ks的變化
17.6 穿越細(xì)胞膜的傳質(zhì)過(guò)程
17.7 好氧-缺氧過(guò)程轉(zhuǎn)換
17.8 實(shí)際發(fā)生的過(guò)程 18 污染物共降解
18.1 好氧微生物共降解
18.2 厭氧微生物共降解
18.3 化能自養(yǎng)微生物共降解
18.4 共降解復(fù)合模型 19 污水處理毒性抑制及其控制模式
19.1 污水處理毒性抑制模型
19.2 控制模式
19.3 參數(shù)的確定 20 貧營(yíng)養(yǎng)微生物及微污染飲用水凈化
20.1 貧營(yíng)養(yǎng)微生物特性
20.2 飲用水生物凈化原理——有機(jī)物
20.3 飲用水生物凈化原理——無(wú)機(jī)物
20.4 處理工藝 21 受污染地下水和土壤的生物修復(fù)
21.1 土壤中的微生物
21.2 微生物的遷移
21.3 生物修復(fù)原理
22 廢氣生物處理的復(fù)雜性 23 附錄

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