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感潮河口抗生素的反应迁移机制及传输模拟

摘要第4-6页
abstract第6-8页
第1章 绪论第18-38页
    1.1 研究背景及意义第18-26页
        1.1.1 抗生素概述第18-20页
        1.1.2 环境中残留抗生素的生态效应第20-21页
        1.1.3 地表水环境中抗生素的来源第21-23页
        1.1.4 河口的特殊性第23-24页
        1.1.5 研究区概况第24-26页
        1.1.6 研究意义第26页
    1.2 地表水环境中抗生素的研究现状第26-35页
        1.2.1 国内外地表水环境中抗生素污染现状第26-30页
        1.2.2 抗生素在水环境中的反应迁移过程研究第30-33页
        1.2.3 抗生素的反应迁移模拟研究第33-35页
    1.3 研究内容第35-36页
    1.4 技术路线第36-38页
第2章 小清河流域抗生素空间分布特征第38-56页
    2.1 样品采集第38-40页
    2.2 样品处理及分析第40-45页
        2.2.1 主要试剂及器材第40页
        2.2.2 样品处理方法第40-41页
        2.2.3 样品分析方法第41-43页
        2.2.4 质量控制第43-45页
    2.3 小清河流域地表水中抗生素污染特征第45-49页
        2.3.1 抗生素在小清河流域地表水中的含量第45-47页
        2.3.2 抗生素在小清河流域地表水中的空间分布第47-49页
    2.4 小清河流域抗生素源解析分析第49-52页
    2.5 小清河流域抗生素风险评估第52-54页
    2.6 本章小结第54-56页
第3章 感潮河口抗生素分布特征及迁移机制第56-80页
    3.1 样品采集第57-58页
    3.2 样品前处理及分析第58-62页
        3.2.1 主要试剂及器材第58-59页
        3.2.2 样品处理方法第59页
        3.2.3 样品分析方法第59-61页
        3.2.4 样品分析方法第61-62页
    3.3 抗生素在感潮河口水体中的时空分布特征第62-69页
        3.3.1 河口表层水体中抗生素的含量第62-64页
        3.3.2 河口表层水体中抗生素的空间分布特征第64-68页
        3.3.3 河口底层水体中抗生素的含量及分布规律第68-69页
    3.4 抗生素在感潮河口表层沉积物中的时空分布特征第69-72页
        3.4.1 河口表层沉积物中抗生素的含量第69-70页
        3.4.2 河口表层沉积物中抗生素的空间分布特征第70-72页
    3.5 抗生素在感潮河口的迁移机制第72-77页
        3.5.1 水体中抗生素与盐度之间的关系第72-73页
        3.5.2 抗生素空间分布与潮汐的关系第73-75页
        3.5.3 完整潮周期内表层水体中抗生素含量变化规律第75-77页
    3.6 本章小结第77-80页
第4章 水环境中抗生素的降解和吸附过程研究第80-100页
    4.1 实验材料与方法第80-84页
        4.1.1 主要试剂及器材第80-81页
        4.1.2 反应过程实验方法第81-83页
        4.1.3 样品分析方法第83页
        4.1.4 数据分析第83-84页
    4.2 结果与讨论第84-97页
        4.2.1 抗生素的水解反应第84-85页
        4.2.2 抗生素的生物降解反应第85-88页
        4.2.3 抗生素的光解反应第88-90页
        4.2.4 抗生素的综合降解反应第90-92页
        4.2.5 抗生素的吸附第92-96页
        4.2.6 衰减过程贡献率对比第96-97页
    4.3 本章小结第97-100页
第5章 感潮河口水动力特征的示踪及数值模拟第100-126页
    5.1 实验材料与方法第101-108页
        5.1.1 研究区概况第101-102页
        5.1.2 实验材料第102页
        5.1.3 示踪实验第102-105页
        5.1.4 Delft3D模型简介第105-108页
    5.2 示踪实验结果第108-116页
        5.2.1 各监测站位的水文参数第108-111页
        5.2.2 各监测站位的流速特征第111-112页
        5.2.3 各监测站位的示踪剂浓度第112-115页
        5.2.4 示踪剂沿河分布情况第115-116页
    5.3 示踪实验模拟第116-124页
        5.3.1 感潮河口示踪模型构建第116-119页
        5.3.2 示踪结果模拟第119-120页
        5.3.3 水动力模型验证第120-124页
    5.4 本章小结第124-126页
第6章 感潮河口抗生素反应迁移过程模拟第126-144页
    6.1 Delft3D水质模块简介第127-128页
    6.2 抗生素反应迁移模型构建第128-132页
        6.2.1 模型假设第128-129页
        6.2.2 构建水动力模型第129页
        6.2.3 确定目标物质的反应过程第129页
        6.2.4 创建输入文件第129-130页
        6.2.5 参数设置与边界条件第130-132页
        6.2.6 模拟结果评估第132页
    6.3 模型模拟结果分析第132-135页
        6.3.1 两种抗生素的空间分布模拟第132-133页
        6.3.2 两种抗生素的时间分布模拟第133-135页
    6.4 突发情况下抗生素在感潮河口的迁移模拟第135-141页
        6.4.1 模型参数设置第136页
        6.4.2 模拟结果分析第136-141页
    6.5 本章小结第141-144页
第7章 结论与展望第144-148页
    7.1 结论第144-147页
    7.2 创新性第147页
    7.3 研究展望第147-148页
参考文献第148-160页
致谢第160-162页
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果第162-163页

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