文献综述
文献综述1.选题依据及意义:随着科学技术的不断发展和进步,微生物处理高浓度有机废水越来越被人们重视,而传统的游离微生物处理污水渐渐显示出一些弊端,例如污染水体,阻塞水厂机器设备,增加经济负担等,另外游离微生物在水中较分散,处理效率低,于是微生物固定化技术便出现在人们面前。
[1]微生物固定化技术,是一种将微生物细胞固定在有限空间内的技术,该技术保留了微生物的生物活性,并且实现了微生物的循环使用,由于其在使用过程中具有速率高,固液分离效果好,能帮助外源菌较好地定植于新的环境和抵御环境胁迫因子等特点。
包埋固定化方法是指用物理方法将细胞固定在凝胶结构,或者具有透性的薄膜中,当与底物发生反应时,底物和产物可以进出,而微生物却不能。
[2,3]所以固化微生物对于游离微生物来说又具有微生物密度高,反应迅速,微生物的流失少等特点,而包埋微生物在其中又有操作简单,包埋微生物属于固化微生物的一种,对微生物影响小等特点,[4]所以从中可以看出包埋微生物的优势和潜力所在。
目前,包埋固定化技术作为固定化技术中的最常用方法,是污染环境生物修复领域的国内外研究热点。
包埋固定化技术可以包埋特征降解微生物,增加了微 生物的数量,保持了微生物的活性,加快了微生物降解污染物的反应启动速度, 从而提高污染物的降解效率;此外包埋固定化技术可以屏蔽土著菌、噬菌体等的竞争和不利环境条件的侵害作用,增加了微生物细胞的稳定性、增强了对环境介质的耐冲击能力和适应能力;同时易于固液分离和重复利用。
[5,6]随着包埋固定化技术逐步被人们所认识,应用该方法处理工业废水及其他难 降解有机污染物已成为国内外众多学者的研究热点,具有广阔的应用前景。
2.国内外研究现状及发展趋势:包埋微生物技术的研究起源较早,已经有了较为长久的发展,至今出现了多种载体材料的研究与应用,其中较为常见的天然高分子载体有海藻酸钙,明胶和琼脂,但是这些天然高分子载体重复使用性能较差,随着使用时间的不断增加,载体的物化性能都不断下降,增重被包埋的微生物所分解,从而一些人工合成的有机高分子载体逐渐兴起,例如像聚乙烯醇(PVA)等材料。
[7]作为新兴的人工合成高分子材料,其与另外一些材料的组合及配比对于包埋菌体和凝胶本身的性能都有很大的影响,所以本实验将着重于研究载体材料配比带来的物化性质变化以及对菌体活性及存活的影响,进而影响处理污废水的效果,目前国内实验室包埋技术相对比较完善,但在实际工业上并没有有效的事实与发展,仍旧停留在实验室阶段。
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