摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-13页 |
第1章 绪论 | 第13-31页 |
·Fenton法概述 | 第13-15页 |
·Fenton试剂 | 第13页 |
·Fenton反应机理与应用 | 第13-15页 |
·类Fenton法概述 | 第15-21页 |
·电-Fenton研究与应用 | 第16-17页 |
·光-Fenton研究与应用 | 第17-21页 |
·类Fenton体系研究目的及意义 | 第21-23页 |
·微生物固定化技术概论 | 第23-29页 |
·微生物固定化技术的产生 | 第23页 |
·微生物固定化技术的基本方法 | 第23-25页 |
·微生物固定化机理 | 第25-27页 |
·微生物固定化技术的优越性及其应用 | 第27页 |
·微生物固定技术的新进展 | 第27-29页 |
·微生物固定化体系研究目的及意义 | 第29-31页 |
第2章 电-Fe~(3+)(EDTA)/H_2O_2催化降解阿莫西林的研究 | 第31-45页 |
·引言 | 第31-32页 |
·试验材料与方法 | 第32-34页 |
·试验材料 | 第32页 |
·试验仪器 | 第32-33页 |
·试验流程 | 第33页 |
·分析方法 | 第33-34页 |
·结果与讨论 | 第34-44页 |
·不同初始pH条件下阿莫西林的降解 | 第34-35页 |
·EDTA对阿莫西林降解效率的影响 | 第35-38页 |
·电流对阿莫西林降解效率的影响 | 第38-39页 |
·不同体系中降解产物的可生化性比较 | 第39-40页 |
·降解机理探讨 | 第40-44页 |
·小结 | 第44-45页 |
第3章 UV-Fe~(3+)(EDTA)/H_2O_2催化降解阿莫西林的研究 | 第45-60页 |
·引言 | 第45页 |
·试验部分 | 第45-48页 |
·试验材料 | 第45-46页 |
·试验仪器 | 第46-47页 |
·试验流程 | 第47页 |
·分析方法 | 第47-48页 |
·结果与讨论 | 第48-59页 |
·原始pH的影响 | 第48-51页 |
·[Fe~(3+)]:[EDTA]摩尔比对降解效率的影响 | 第51-52页 |
·[H_2O_2]:[Fe~(3+)]摩尔比对降解效率的影响 | 第52-53页 |
·EDTA的特性研究 | 第53-54页 |
·反应机理研究 | 第54-59页 |
·小结 | 第59-60页 |
第4章 菌株Delftia sp.的分离鉴定及降解特性研究 | 第60-83页 |
·引言 | 第60页 |
·试验材料与方法 | 第60-68页 |
·试验材料 | 第60-63页 |
·试验方法 | 第63-68页 |
·结果与讨论 | 第68-82页 |
·菌株的形态学特征 | 第68-70页 |
·菌株的生理化特征 | 第70-77页 |
·菌株的分子生物学鉴定结果 | 第77-78页 |
·甲基橙降解特性研究 | 第78-82页 |
·小结 | 第82-83页 |
第5章 TiO_2/海藻酸钠(TiO_2/SA)固定化体系研究 | 第83-97页 |
·引言 | 第83-84页 |
·试验材料与方法 | 第84-86页 |
·试验材料 | 第84页 |
·试验仪器 | 第84-85页 |
·试验方法 | 第85-86页 |
·分析方法 | 第86页 |
·结果与讨论 | 第86-96页 |
·试验条件的优化 | 第86-89页 |
·TiO_2的促进效应 | 第89-91页 |
·TiO_2/SA固定化体系的降解特性 | 第91-94页 |
·甲基橙降解机理 | 第94-96页 |
·小结 | 第96-97页 |
第6章 硅藻土/海藻酸钠(Si/SA)固定化体系研究 | 第97-110页 |
·引言 | 第97-98页 |
·试验材料与方法 | 第98-100页 |
·试验材料 | 第98页 |
·试验仪器 | 第98-99页 |
·试验方法 | 第99页 |
·分析方法 | 第99-100页 |
·结果与讨论 | 第100-109页 |
·试验条件的优化 | 第100-102页 |
·硅藻土的促进效应 | 第102-104页 |
·硅藻土/海藻酸钠(Si/SA)固定化体系的降解特性 | 第104-105页 |
·硅藻土/海藻酸钠(Si/SA)固定化体系的机理研究 | 第105-109页 |
·小结 | 第109-110页 |
结论与展望 | 第110-113页 |
参考文献 | 第113-127页 |
致谢 | 第127-128页 |
附录A 攻读博士学位期间学术成果 | 第128-129页 |