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 |