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类Fenton降解阿莫西林及固定化微生物降解甲基橙废水的研究

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

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