尾水排放过程中四环素的行为特性研究
摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-26页 |
1.1 研究背景和意义 | 第9-12页 |
1.1.1 研究背景 | 第9-11页 |
1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究动态 | 第12-23页 |
1.2.1 环境中TCs的检测 | 第12-15页 |
1.2.2 环境中TCs的来源和存在水平 | 第15-20页 |
1.2.3 环境中TCs的迁移转化 | 第20-22页 |
1.2.4 抗生素的生态风险评估 | 第22页 |
1.2.5 研究现状小结与存在问题 | 第22-23页 |
1.3 研究目的、内容和技术路线 | 第23-25页 |
1.3.1 研究目的 | 第23页 |
1.3.2 研究内容 | 第23-24页 |
1.3.3 技术路线 | 第24-25页 |
1.4 论文内容 | 第25-26页 |
第2章 TCs检测方法的优化 | 第26-34页 |
2.1 基本结构 | 第26-27页 |
2.2 仪器检测方法 | 第27-29页 |
2.2.1 仪器与试剂 | 第27页 |
2.2.2 仪器条件 | 第27-28页 |
2.2.3 流动相优化 | 第28-29页 |
2.3 样品前处理要求 | 第29-30页 |
2.3.1 所需仪器 | 第29页 |
2.3.2 前处理过程 | 第29-30页 |
2.3.3 土壤中抗生素的提取 | 第30页 |
2.4 测试方法评估 | 第30-32页 |
2.4.1 检测限和定量限 | 第30-31页 |
2.4.2 精密度和回收率 | 第31-32页 |
2.5 土壤理化性质 | 第32-33页 |
2.6 小结 | 第33-34页 |
第3章 实验场地地下水中TCs的存在水平 | 第34-42页 |
3.1 实验场地概述 | 第34-36页 |
3.2 水体中TCs的浓度水平 | 第36-40页 |
3.2.1 TCs的总体存在水平 | 第36-38页 |
3.2.2 TCs在地下水中的空间分布情况 | 第38-40页 |
3.3 水体中TCs的生态风险评估 | 第40-41页 |
3.4 小结 | 第41-42页 |
第4章 TCs在土壤中的吸附解吸 | 第42-55页 |
4.1 TCs在土壤中的吸附动力学性质 | 第42-46页 |
4.1.1 实验设计 | 第42页 |
4.1.2 吸附动力学模型 | 第42-43页 |
4.1.3 TCs在土壤中的动力学拟合 | 第43-46页 |
4.2 TCs在土壤中的吸附热力学性质 | 第46-51页 |
4.2.1 实验设计 | 第46页 |
4.2.2 吸附热力学模型 | 第46-51页 |
4.3 TCs在土壤中的解吸特性 | 第51-54页 |
4.3.1 实验设计 | 第51-52页 |
4.3.2 TCs在土壤中的解吸滞后性 | 第52-54页 |
4.4 小结 | 第54-55页 |
第5章 TCs在土壤中的生物降解 | 第55-62页 |
5.1 实验设计 | 第55页 |
5.2 降解动力学模型 | 第55-56页 |
5.3 TCs在土壤中的降解特性 | 第56-61页 |
5.3.1 TC在土壤中的降解 | 第56-59页 |
5.3.2 OTC在土壤中的降解 | 第59-61页 |
5.4 小结 | 第61-62页 |
第6章 TCs在土柱中的迁移转化 | 第62-73页 |
6.1 实验设计 | 第62-64页 |
6.1.1 构建土柱系统 | 第62-63页 |
6.1.2 运行土柱系统 | 第63-64页 |
6.2 土柱系统的模型拟合 | 第64-66页 |
6.2.1 溴离子穿透模型拟合 | 第64-65页 |
6.2.2 土柱系统模型拟合 | 第65-66页 |
6.3 土柱中TCs迁移过程拟合 | 第66-72页 |
6.3.1 弥散系数计算 | 第66-67页 |
6.3.2 土柱系统参数计算 | 第67-68页 |
6.3.3 TC和OTC在土柱中的迁移拟合 | 第68-72页 |
6.4 小结 | 第72-73页 |
第7章 结论与建议 | 第73-75页 |
7.1 结论 | 第73-74页 |
7.2 建议 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-83页 |
致谢 | 第83-85页 |
附录A 专业实践总结摘要 | 第85-87页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与科研成果 | 第87页 |