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以环丙沙星为模型揭示酸碱解离和金属配位对抗生素光化学行为的影响

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

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