摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第13-30页 |
1.1 抗生素的污染现状及其危害 | 第13-17页 |
1.1.1 抗生素废水来源 | 第13-14页 |
1.1.2 抗生素污染的危害 | 第14-17页 |
1.2 抗生素污染的主要处理方法 | 第17-19页 |
1.2.1 物理处理法 | 第17-18页 |
1.2.2 化学反应法 | 第18-19页 |
1.2.3 生物降解法 | 第19页 |
1.3 四环素 | 第19-20页 |
1.4 纳米零价铁技术研究进展 | 第20-27页 |
1.4.1 纳米零价铁的改性 | 第20-24页 |
1.4.2 NZVI的应用 | 第24-27页 |
1.5 论文选题意义以及内容 | 第27-30页 |
1.5.1 论文选题意义 | 第27-28页 |
1.5.2 研究内容 | 第28-30页 |
第二章 实验材料与分析方法 | 第30-36页 |
2.1 实验材料 | 第30页 |
2.2 实验仪器 | 第30-31页 |
2.3 复合材料的制备 | 第31-33页 |
2.3.1 核桃壳粉的制备 | 第31页 |
2.3.2 复合材料的制备 | 第31-32页 |
2.3.3 四环素去除实验 | 第32-33页 |
2.4 材料的表征方法 | 第33-36页 |
2.4.1 扫描电子显微镜(SEM) | 第33-34页 |
2.4.2 红外光谱分析(FTIR) | 第34页 |
2.4.3 X射线衍射分析(XRD) | 第34页 |
2.4.4 降解产物分析 | 第34-36页 |
第三章 材料分析 | 第36-43页 |
3.1 WS-NZVI的表征 | 第36-40页 |
3.1.1 WS-NZVI的扫描电子显微镜分析 | 第36-38页 |
3.1.2 WS-NZVI的红外光谱分析 | 第38-39页 |
3.1.3 WS-NZVI的X射线衍射分析 | 第39-40页 |
3.2 本章小结 | 第40-43页 |
第四章 WS-NZVI对水中四环素的去除研究 | 第43-52页 |
4.1 不同材料的去除效率比较 | 第43-44页 |
4.2 材料投加量对四环素的去除效率的影响 | 第44-45页 |
4.3 四环素初始浓度对去除效率的影响 | 第45-46页 |
4.4 pH对四环素的去除效率影响 | 第46-47页 |
4.5 温度对四环素的去除效率影响 | 第47-48页 |
4.6 竞争离子和离子强度对四环素的去除效率影响 | 第48-49页 |
4.7 本章小结 | 第49-52页 |
第五章 WS-NZVI去除四环素的反应动力学和降解机理 | 第52-60页 |
5.1 动力学分析 | 第52-53页 |
5.2 产物分析和降解机理研究 | 第53-57页 |
5.2.1 反应产物的确定 | 第53-56页 |
5.2.2 降解机理的研究 | 第56-57页 |
5.3 本章小结 | 第57-60页 |
第六章 结论与展望 | 第60-62页 |
6.1 结论 | 第60-61页 |
6.2 展望 | 第61-62页 |
致谢 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-74页 |
附录A 攻读硕士学位期间成果 | 第74-75页 |
附录B 攻读硕士期间参与科研项目 | 第75页 |