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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

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