【摘 要】
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生物法净化低浓度磷化氢尾气的有效性已经得到验证,但磷化氢降解功能微生物理化特性、磷化氢难溶于水的特性如何影响其生物转化效果鲜有报道。本研究从磷化氢长期驯化的活性污泥体系中分离纯化出对磷化氢有耐性或降解作用的单一菌株,并对典型菌株利用碳源与磷源、磷化氢生物净化过程强化进行比较。结果表明:分离得到的M4、M5菌株分别与寡养单胞菌属(Stenotrophomonas)、片球菌属(Pediococcus)具有极高的相似度,其增殖培养形成的活性污泥体系以乳酸钠为碳源时,最大的磷化氢净化率分别高达28.9%与37.9
【基金项目】
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国家自然科学基金(51868029)。
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生物法净化低浓度磷化氢尾气的有效性已经得到验证,但磷化氢降解功能微生物理化特性、磷化氢难溶于水的特性如何影响其生物转化效果鲜有报道。本研究从磷化氢长期驯化的活性污泥体系中分离纯化出对磷化氢有耐性或降解作用的单一菌株,并对典型菌株利用碳源与磷源、磷化氢生物净化过程强化进行比较。结果表明:分离得到的M4、M5菌株分别与寡养单胞菌属(Stenotrophomonas)、片球菌属(Pediococcus)具有极高的相似度,其增殖培养形成的活性污泥体系以乳酸钠为碳源时,最大的磷化氢净化率分别高达28.9%与37.9
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