摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
图目录 | 第12-13页 |
表目录 | 第13-15页 |
主要符号表 | 第15-16页 |
1 抗生素环境光化学行为的研究进展及本论文选题依据 | 第16-43页 |
1.1 抗生素的来源、环境水平及生态效应 | 第16-26页 |
1.1.1 抗生素简介 | 第16-17页 |
1.1.2 抗生素的特殊性 | 第17-19页 |
1.1.3 抗生素的来源 | 第19-20页 |
1.1.4 抗生素的环境水平及污染特征 | 第20-25页 |
1.1.5 抗生素的生态效应 | 第25-26页 |
1.2 抗生素的环境光化学行为研究进展 | 第26-40页 |
1.2.1 环境光化学转化的概念、研究内容及研究方法 | 第26-32页 |
1.2.2 抗生素的环境光化学行为 | 第32-38页 |
1.2.3 pH值对抗生素光化学行为的影响 | 第38-39页 |
1.2.4 金属离子对抗生素光化学行为的影响 | 第39-40页 |
1.3 本论文的选题依据、研究目的、内容和技术路线 | 第40-43页 |
1.3.1 选题依据 | 第40-41页 |
1.3.2 研究目的和内容 | 第41-42页 |
1.3.3 技术路线 | 第42-43页 |
2 五种解离形态环丙沙星的表观光化学行为 | 第43-61页 |
2.1 引言 | 第43-44页 |
2.2 材料与方法 | 第44-48页 |
2.2.1 实验材料 | 第44页 |
2.2.2 模拟日光实验 | 第44-46页 |
2.2.3 矩阵计算 | 第46-47页 |
2.2.4 样品分析与产物鉴定 | 第47页 |
2.2.5 密度泛函理论计算 | 第47-48页 |
2.3 结果与讨论 | 第48-60页 |
2.3.1 五种解离形态环丙沙星的表观光解动力学 | 第48-51页 |
2.3.2 五种解离形态环丙沙星的表观光解产物和途径 | 第51-55页 |
2.3.3 五种解离形态环丙沙星的光致脱氟反应机理 | 第55-60页 |
2.4 本章小结 | 第60-61页 |
3 五种解离形态环丙沙星的光氧化降解 | 第61-80页 |
3.1 引言 | 第61页 |
3.2 材料与方法 | 第61-65页 |
3.2.1 实验材料 | 第61页 |
3.2.2 ~1O_2氧化反应活性的测定 | 第61-62页 |
3.2.3 ·OH氧化反应活性的测定 | 第62-64页 |
3.2.4 样品分析与产物鉴定 | 第64-65页 |
3.3 结果与讨论 | 第65-79页 |
3.3.1 五种解离形态环丙沙星的~1O_2氧化反应动力学 | 第65-66页 |
3.3.2 五种解离形态环丙沙星的~1O_2氧化反应产物和途径 | 第66-69页 |
3.3.3 五种解离形态环丙沙星的·OH氧化反应动力学 | 第69-72页 |
3.3.4 五种解离形态环丙沙星的·OH氧化反应产物和途径 | 第72-77页 |
3.3.5 表层水体中五种解离形态环丙沙星的光化学转化 | 第77-79页 |
3.4 本章小结 | 第79-80页 |
4 Cu(Ⅱ)配位对环丙沙星光化学行为的影响机制 | 第80-100页 |
4.1 引言 | 第80页 |
4.2 材料与方法 | 第80-83页 |
4.2.1 实验材料 | 第80-81页 |
4.2.2 配合物的表征 | 第81页 |
4.2.3 光化学实验 | 第81页 |
4.2.4 样品分析及产物鉴定 | 第81-82页 |
4.2.5 密度泛函理论计算 | 第82-83页 |
4.3 结果与讨论 | 第83-98页 |
4.3.1 Cu(Ⅱ)与环丙沙星的配位作用 | 第83-87页 |
4.3.2 Cu(Ⅱ)配位对环丙沙星表观光解动力学的影响 | 第87-88页 |
4.3.3 Cu(Ⅱ)配位对环丙沙星光吸收特性的影响 | 第88-90页 |
4.3.4 Cu(Ⅱ)配位对环丙沙星直接光解的影响 | 第90-94页 |
4.3.5 Cu(Ⅱ)配位对环丙沙星光致生成~1O_2及与~1O_2反应活性的影响 | 第94-98页 |
4.5 本章小结 | 第98-100页 |
5 结论与展望 | 第100-103页 |
5.1 结论 | 第100-101页 |
5.2 创新点 | 第101页 |
5.3 展望 | 第101-103页 |
参考文献 | 第103-116页 |
作者简介 | 第116页 |
攻读博士学位期间科研项目及科研成果 | 第116-119页 |
致谢 | 第119页 |