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微波无极灯辅助光化学降解水相中抗生素环丙沙星的研究

致谢第5-6页
中文摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
1 前言第13-25页
    1.1 概述第13-14页
    1.2 抗生素类药物的危害第14-18页
    1.3 抗生素类药物的主要处理方法第18-23页
        1.3.1 Fenton试剂及其联用技术第19-20页
        1.3.2 臭氧及组合氧化法第20-21页
        1.3.3 UV/H_2O_2氧化法第21页
        1.3.4 半导体光催化氧化法第21-22页
        1.3.5 微波无极紫外光氧化技术第22-23页
    1.4 课题研究思路第23-25页
2 试验材料与方法第25-33页
    2.1 试验药品及仪器第25-26页
        2.1.1 试验药品及材料第25-26页
        2.1.2 试验仪器第26页
    2.2 反应装置第26-27页
    2.3 试验方法第27-28页
    2.4 分析方法第28-33页
        2.4.1 微波无极灯光谱测定第28页
        2.4.2 CIP降解率的测定第28页
        2.4.3 生成无机阴离子浓度的测定第28-29页
        2.4.4 TOC分析第29页
        2.4.5 紫外可见光谱扫描分析第29页
        2.4.6 NH_4~+-N的测定第29-30页
        2.4.7 H_2O_2的测定第30页
        2.4.8 羟基自由基的测定第30-33页
3 MW/UV降解环丙沙星的研究第33-49页
    3.1 微波无极灯发射光谱特征第33-35页
    3.2 不同气体条件下CIP的降解第35-40页
        3.2.1 不同气体条件下CIP的浓度变化及降解动力学第35-37页
        3.2.2 不同气体条件下CIP的UV-vis吸收光谱第37-38页
        3.2.3 不同气体条件下CIP的TOC变化及NH_4~+-N、F~-的生成第38-40页
    3.3 影响MW/UV体系下CIP降解的因素第40-46页
        3.3.1 溶液初始浓度对CIP降解效果的影响第40-41页
        3.3.2 溶液初始pH对CIP降解效果的影响第41-44页
        3.3.3 曝气量对CIP降解效果的影响第44-45页
        3.3.4 外加阴离子对CIP降解效果的影响第45-46页
    3.4 不同气体条件下CIP的降解机理探讨第46-48页
    3.5 本章小结第48-49页
4 MW/UV/H_2O_2降解环丙沙星的研究第49-63页
    4.1 不同气体条件下CIP的降解第49-54页
        4.1.1 不同气体条件下CIP的浓度变化及降解动力学第49-51页
        4.1.2 不同气体条件下CIP的UV-vis吸收光谱第51-53页
        4.1.3 不同气体条件下CIP的TOC变化及NH_4~+-N、F~-生成第53-54页
    4.2 影响MW/UV/H_2O_2体系下CIP降解的因素第54-59页
        4.2.1 溶液初始浓度对CIP降解效果的影响第54-56页
        4.2.2 溶液初始pH对CIP降解效果的影响第56-57页
        4.2.3 曝气量对CIP降解效果的影响第57-58页
        4.2.4 H_2O_2加量对CIP降解效果的影响第58-59页
    4.3 不同气体条件下CIP的降解机理探讨第59-61页
    4.4 本章结论第61-63页
5 MW/UV/H_2O_2/Fe~(2+)降解环丙沙星的研究第63-75页
    5.1 不同气体条件下CIP的TOC变化及NH~4~+-N、F~-生成第63-65页
    5.2 影响MW/UV/H_2O_2/Fe~(2+)体系下CIP降解的因素第65-71页
        5.2.1 溶液初始浓度对CIP降解效果的影响第65-67页
        5.2.2 溶液初始pH对CIP降解效果的影响第67-68页
        5.2.3 曝气量对CIP降解效果的影响第68-69页
        5.2.4 H_2O_2投加量对CIP降解效果的影响第69-70页
        5.2.5 不同Fe~(2+)浓度对CIP降解效果的影响第70-71页
    5.3 不同气体条件下CIP的降解机理探讨第71-72页
    5.4 本章结论第72-75页
6 MW/UV/TiO_2降解环丙沙星的研究第75-89页
    6.1 不同气体条件下CIP的降解第75-81页
        6.1.1 不同气体条件下CIP的浓度变化及降解动力学第75-77页
        6.1.2 不同气体条件下CIP的UV-vis吸收光谱第77-79页
        6.1.3 不同气体条件下CIP的TOC、NH_4~+-N及F~-变化第79-81页
    6.2 影响MW/UV/TiO_2体系下CIP降解的因素第81-85页
        6.2.1 溶液初始浓度对CIP降解效果的影响第81-82页
        6.2.2 溶液初始pH对CIP降解效果的影响第82-83页
        6.2.3 曝气量对CIP降解效果的影响第83-84页
        6.2.4 TiO_2投加量对CIP降解效果的影响第84-85页
    6.3 不同气体条件下CIP的降解机理探讨第85-87页
    6.4 本章结论第87-89页
7 各体系对比第89-97页
    7.1 不同体系中CIP的降解第89-92页
        7.1.1 不同体系中CIP的浓度变化第89-90页
        7.1.2 不同体系中CIP的UV-vis吸收光谱第90-92页
    7.2 不同体系中CIP的TOC、F~-、NH_4~+-N及NO_3~--N变化第92-96页
    7.3 本章结论第96-97页
8 结论及展望第97-99页
    8.1 结论第97-98页
    8.2 对后续研究的展望第98-99页
参考文献第99-105页
作者简历第105-109页
学位论文数据集第109页

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