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大环内酯类抗生素在水体中的光降解及毒性变化研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第13-24页
    1.1 水环境中抗生素药物概述第13-17页
        1.1.1 抗生素的分类第13-14页
        1.1.2 水环境中抗生素的来源第14-16页
        1.1.3 水环境中抗生素的污染水平第16页
        1.1.4 水环境中抗生素的危害第16-17页
    1.2 环境光化学基本原理第17-21页
        1.2.1 直接光解第18页
        1.2.2 间接光解第18-19页
        1.2.3 自敏化光解第19页
        1.2.4 水环境因子对污染物光化学行为的影响第19-20页
        1.2.5 抗生素的光化学行为研究进展第20-21页
    1.3 本论文选题依据、研究目的、内容和技术路线第21-24页
        1.3.1 选题依据第21页
        1.3.2 研究目的和内容第21-22页
        1.3.3 目标化合物第22-23页
        1.3.4 技术路线第23-24页
第二章 纯水中抗生素的光降解动力学、机理及毒性变化第24-45页
    2.1 引言第24页
    2.2 实验材料第24-26页
        2.2.1 试验试剂第24-25页
        2.2.2 试验仪器第25-26页
    2.3 检测波长的确定第26页
    2.4 光降解实验第26-28页
        2.4.1 光降解反应装置第26-27页
        2.4.2 抗生素储备液的配制第27页
        2.4.3 光源对抗生素光降解的影响第27页
        2.4.4 初始浓度(C0)对抗生素光降解的影响第27页
        2.4.5 水体pH值对抗生素光降解的影响第27-28页
        2.4.6 猝灭实验第28页
    2.5 量子产率测定第28-29页
    2.6 样品分析第29页
    2.7 抗生素对羊角月牙藻毒性试验第29-30页
        2.7.1 羊角月牙藻培养第29页
        2.7.2 吸光度与藻细胞浓度的关系第29-30页
        2.7.3 藻类生长抑制实验第30页
    2.8 计算公式第30页
        2.8.1 降解动力学第30页
        2.8.2 生长抑制率第30页
    2.9 结果与讨论第30-43页
        2.9.1 不同光源下MLs抗生素的光解第30-32页
        2.9.2 初始浓度(C0)对MLs光降解的影响第32-34页
        2.9.3 MLs的自敏化光解及动力学第34-38页
        2.9.4 溶液pH对MLs光降解的影响第38-41页
        2.9.5 模拟日光照射下MLs抗生素对羊角月牙藻毒性的影响第41-43页
    2.10 小结第43-45页
第三章 不同光源照射下单因素对抗生素光降解的影响研究第45-65页
    3.1 引言第45页
    3.2 实验材料第45-46页
        3.2.1 试验试剂第45-46页
        3.2.2 试验仪器第46页
    3.3 光降解实验第46页
        3.3.1 实际水样对抗生素光降解的影响第46页
        3.3.2 水中溶解性物质对抗生素光降解的影响第46页
    3.4 计算公式第46页
    3.5 结果与讨论第46-63页
        3.5.1 MLs抗生素在湖水中的光降解第46-48页
        3.5.2 腐殖酸(HA)对MLs抗生素光降解的影响第48-51页
        3.5.3 硝酸根(NO_3~-)对MLs抗生素光降解的影响第51-54页
        3.5.4 亚硝酸根(NO_2~-)对MLs抗生素光降解的影响第54-57页
        3.5.5 铁离子(Fe~(3+))对MLs抗生素光降解的影响第57-60页
        3.5.6 亚铁离子(Fe~(2+))对MLs抗生素光降解的影响第60-63页
    3.6 本章小结第63-65页
第四章 模拟日光照射下多因素对抗生素光降解的影响研究第65-78页
    4.1 引言第65页
    4.2 实验材料第65-66页
        4.2.1 试验试剂第65-66页
        4.2.2 试验仪器第66页
    4.3 光降解实验第66页
        4.3.1 水中溶解性物质对SPI光降解的复合影响第66页
        4.3.2 水中溶解性物质对TYL光降解的复合影响第66页
    4.4 计算公式第66页
    4.5 结果与讨论第66-77页
        4.5.1 SPI第66-71页
            4.5.1.1 多因素变量对SPI的选择及赋值第66-67页
            4.5.1.2 SPI光降解多因素实验结果第67页
            4.5.1.3 多因素对SPI模型的建立第67-69页
            4.5.1.4 多因素对SPI光降解模型的验证第69-70页
            4.5.1.5 多因素SPI光降解的响应第70-71页
        4.5.2 TYL的光降解影响多因素硏究第71-77页
            4.5.2.1 多因素对TYL变量的选择及赋值第71-72页
            4.5.2.2 TYL光降解多因素实验结果第72页
            4.5.2.3 多因素对TYL模型的建立第72-74页
            4.5.2.4 多因素对TYL光降解模型的验证第74-75页
            4.5.2.5 多因素TYL光降解的响应第75-77页
    4.6 本章小结第77-78页
第五章 结论与展望第78-81页
    5.1 结论第78-80页
    5.2 展望第80-81页
参考文献第81-92页
致谢第92-93页
作者简介第93-94页
附表第94页

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