摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-24页 |
1.1 研究背景 | 第9-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-21页 |
1.2.1 水环境和土壤环境样本中的抗生素的检测技术 | 第12-15页 |
1.2.2 环境中抗生素的场地调研 | 第15-18页 |
1.2.3 土壤对抗生素的吸附特性 | 第18-20页 |
1.2.4 抗生素在环境介质中的降解 | 第20-21页 |
1.2.5 存在问题分析 | 第21页 |
1.3 研究目的与意义 | 第21-22页 |
1.3.1 研究目的 | 第21-22页 |
1.3.2 研究意义 | 第22页 |
1.4 技术路线与研究内容 | 第22-24页 |
1.4.1 技术路线 | 第22-23页 |
1.4.2 研究内容 | 第23-24页 |
第2章 抗生素检测方法的建立与优化 | 第24-32页 |
2.1 实验材料 | 第24-25页 |
2.1.1 主要仪器 | 第24页 |
2.1.2 化学试剂 | 第24-25页 |
2.2 实验方法 | 第25-30页 |
2.2.1 环境水样品中目标抗生素提取方法 | 第25页 |
2.2.2 环境土壤样品中目标抗生素提取办法 | 第25页 |
2.2.3 仪器分析条件 | 第25-28页 |
2.2.4 土壤中抗生素提取液的确定 | 第28-30页 |
2.3 检测方法的评价 | 第30-31页 |
2.3.1 加标回收率 | 第30页 |
2.3.2 检测限与定量限 | 第30-31页 |
2.3.3 线性关系 | 第31页 |
2.4 小结 | 第31-32页 |
第3章 潮白河再生水回灌场地抗生素的分布特征 | 第32-40页 |
3.1 研究场地概述 | 第32-34页 |
3.2 潮白河灌区地表水中抗生素的分布 | 第34-35页 |
3.3 潮白河灌区地下水中抗生素的浓度分布 | 第35-37页 |
3.3.1 潮白河灌区地下水中抗生素的总体浓度分布情况 | 第35-36页 |
3.3.2 潮白河灌区地下水中抗生素的空间分布情况 | 第36-37页 |
3.4 地表水与地下水中的抗生素的关联性分析 | 第37-39页 |
3.5 小结 | 第39-40页 |
第4章 SMZ和TMP在土壤中的吸附解吸特性 | 第40-60页 |
4.1 实验材料与方法 | 第40-41页 |
4.1.1 实验土壤的采集 | 第40-41页 |
4.1.2 溶液配制 | 第41页 |
4.2 实验设计 | 第41-43页 |
4.2.1 土水比实验 | 第41页 |
4.2.2 吸附动力学实验 | 第41-42页 |
4.2.3 吸附与解吸实验 | 第42页 |
4.2.4 共存吸附实验 | 第42-43页 |
4.3 SMZ和TMP在再生水回灌土壤中的吸附-解吸附规律 | 第43-56页 |
4.3.1 土水比 | 第43-44页 |
4.3.2 吸附动力学 | 第44-49页 |
4.3.3 吸附等温线 | 第49-52页 |
4.3.4 解吸滞后性 | 第52-56页 |
4.4 SMZ和TMP的共存吸附作用 | 第56-58页 |
4.5 小结 | 第58-60页 |
第5章 SMZ和TMP的生物降解作用 | 第60-71页 |
5.1 实验方法 | 第60-61页 |
5.1.1 抗生素在土壤中的降解 | 第60-61页 |
5.1.2 抗生素在再生水中的降解 | 第61页 |
5.2 降解动力学研究 | 第61-69页 |
5.2.1 SMZ在底泥和包气带土壤中的降解特性 | 第61-65页 |
5.2.2 TMP在底泥和包气带土壤中的降解特性 | 第65-68页 |
5.2.3 SMZ和TMP在再生水中的降解特性 | 第68-69页 |
5.4 小结 | 第69-71页 |
第6章 SMZ和TMP在土层中的运移模拟与预测 | 第71-82页 |
6.1 实验材料与方法 | 第71-74页 |
6.1.1 土柱系统的构建 | 第71-73页 |
6.1.2 土柱系统的运行 | 第73-74页 |
6.2 土柱系统溶质运移模拟 | 第74-80页 |
6.2.1 模拟土柱基本条件 | 第74页 |
6.2.2 模拟土柱参数确定 | 第74-77页 |
6.2.3 潮白河回灌场地潜水层中SMZ和TMP的浓度预测 | 第77-80页 |
6.3 小结 | 第80-82页 |
第7章 结论和建议 | 第82-84页 |
7.1 结论 | 第82-83页 |
7.2 建议 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-92页 |
致谢 | 第92-94页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第94页 |