摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
·抗生素概述 | 第10-12页 |
·抗生素的种类 | 第10页 |
·抗生素的应用 | 第10页 |
·抗生素的危害 | 第10-12页 |
·水中抗生素的处理方法 | 第12-15页 |
·传统处理法 | 第12-13页 |
·高级氧化法 | 第13-15页 |
·辉光放电等离子体技术 | 第15-16页 |
·原理 | 第15-16页 |
·废水处理中的应用 | 第16页 |
·研究目的、意义及内容 | 第16-18页 |
·研究目的和意义 | 第16-17页 |
·研究内容 | 第17-18页 |
第二章 接触辉光放电等离子体降解水中阿莫西林的研究 | 第18-27页 |
·材料与方法 | 第18-20页 |
·仪器与试剂 | 第18-19页 |
·实验装置 | 第19页 |
·分析方法 | 第19-20页 |
·数据处理方法 | 第20页 |
·实验内容 | 第20-21页 |
·不同反应条件的影响 | 第20页 |
·稳定性实验 | 第20-21页 |
·pH与电导率的测定 | 第21页 |
·Fe~(2+)与Fe~(3+)的影响 | 第21页 |
·结果分析与讨论 | 第21-26页 |
·不同反应条件对降解AML的影响 | 第21-24页 |
·稳定性实验 | 第24页 |
·pH与电导率的变化 | 第24-25页 |
·Fe~(2+)与Fe~(3+)对降解AML的影响 | 第25-26页 |
·小结 | 第26-27页 |
第三章 接触辉光放电等离子体联合光催化降解水中阿莫西林的研究 | 第27-36页 |
·材料与方法 | 第27-28页 |
·仪器与试剂 | 第27页 |
·实验装置 | 第27-28页 |
·分析方法 | 第28页 |
·数据处理方法 | 第28页 |
·实验内容 | 第28-29页 |
·不同反应条件的影响 | 第28页 |
·稳定性实验 | 第28页 |
·pH与电导率的测定 | 第28页 |
·不同反应体系实验 | 第28-29页 |
·不同催化剂的催化效果 | 第29页 |
·结果分析与讨论 | 第29-34页 |
·不同反应条件对降解AML的影响 | 第29-31页 |
·稳定性实验 | 第31-32页 |
·pH与电导率的变化 | 第32页 |
·不同反应体系对降解AML的影响 | 第32-33页 |
·不同催化剂对降解AML的影响 | 第33-34页 |
·小结 | 第34-36页 |
第四章 不锈钢电极接触辉光放电等离子体降解水中阿莫西林的研究 | 第36-44页 |
·材料与方法 | 第36-37页 |
·仪器与试剂 | 第36页 |
·实验装置 | 第36-37页 |
·分析方法 | 第37页 |
·数据处理方法 | 第37页 |
·实验内容 | 第37-38页 |
·电极直径的影响 | 第37-38页 |
·电极数目的影响 | 第38页 |
·电极直径对联合降解的影响 | 第38页 |
·结果分析与讨论 | 第38-42页 |
·电极直径对降解AML的影响 | 第38-40页 |
·不锈钢电极降解与铂丝电极均相催化降解AML比较 | 第40-41页 |
·电极数目对降解AML的影响 | 第41-42页 |
·电极直径对联合降解AML的影响 | 第42页 |
·小结 | 第42-44页 |
第五章 接触辉光放电等离子体降解水中环丙沙星的研究 | 第44-51页 |
·材料与方法 | 第44-45页 |
·仪器与试剂 | 第44页 |
·实验装置 | 第44页 |
·分析方法 | 第44-45页 |
·数据处理方法 | 第45页 |
·实验内容 | 第45-46页 |
·不同反应条件的影响 | 第45页 |
·初始pH对联合降解的影响 | 第45-46页 |
·催化剂对联合降解的影响 | 第46页 |
·结果分析与讨论 | 第46-50页 |
·不同反应条件对降解CIP的影响 | 第46-49页 |
·初始pH对联合降解CIP的影响 | 第49页 |
·催化剂对联合降解CIP的影响 | 第49-50页 |
·小结 | 第50-51页 |
第六章 结论与展望 | 第51-52页 |
·结论 | 第51页 |
·展望 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-57页 |
发表论文情况说明 | 第57-58页 |
致谢 | 第58页 |