摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 抗生素 | 第10-13页 |
1.1.1 抗生素简介 | 第10-11页 |
1.1.2 抗生素进入环境的途径及残留 | 第11-12页 |
1.1.3 抗生素在环境中的潜在危害 | 第12-13页 |
1.1.4 抗生素的环境行为 | 第13页 |
1.2 抗生素污染治理技术 | 第13-15页 |
1.2.1 生物技术 | 第14页 |
1.2.2 物化技术 | 第14-15页 |
1.2.3 化学氧化技术 | 第15页 |
1.3 纳米二氧化钛光催化降解抗生素污染物 | 第15-20页 |
1.3.1 纳米二氧化钛掺杂改性 | 第16-17页 |
1.3.2 光催化反应类型 | 第17-18页 |
1.3.3 光催化剂的制备方法 | 第18-20页 |
1.3.4 光催化氧化处理抗生素的研究 | 第20页 |
1.4 本研究的目的、意义及内容 | 第20-22页 |
1.4.1 本研究的目的及意义 | 第20-21页 |
1.4.2 本研究的内容 | 第21-22页 |
第二章 实验材料与方法 | 第22-28页 |
2.1 实验材料 | 第22-23页 |
2.1.1 化学试剂 | 第22页 |
2.1.2 实验仪器 | 第22-23页 |
2.2 吸附实验方法 | 第23-24页 |
2.2.1 吸附动力学实验 | 第23页 |
2.2.2 吸附等温线实验 | 第23页 |
2.2.3 pH的影响 | 第23-24页 |
2.3 光解实验方法 | 第24-25页 |
2.3.1 光解实验装置 | 第24页 |
2.3.2 光解实验 | 第24页 |
2.3.3 pH值的影响 | 第24-25页 |
2.3.4 离子强度的影响 | 第25页 |
2.4 检测方法 | 第25页 |
2.5 数据分析 | 第25-28页 |
2.5.1 光解率计算 | 第25-26页 |
2.5.2 吸附等温线模型 | 第26页 |
2.5.3 吸附动力学模型 | 第26页 |
2.5.4 固相上浓度的计算 | 第26-28页 |
第三章 复合材料的制备与表征 | 第28-35页 |
3.1 制备方法 | 第28-29页 |
3.1.1 氧化石墨(Graphitic Oxide,GO)的制备 | 第28页 |
3.1.2 石墨烯的制备 | 第28-29页 |
3.1.3 二氧化钛纳米线的合成 | 第29页 |
3.1.4 G-TiO_2复合材料的制备与表征 | 第29页 |
3.2 石墨烯的表征 | 第29-32页 |
3.2.1 GO和石墨烯的红外光谱(FTIR)分析 | 第29-30页 |
3.2.2 石墨烯的扫描电镜(SEM)分析 | 第30-31页 |
3.2.3 GO和石墨烯的X-ray衍射分析 | 第31-32页 |
3.3 G-TiO_2复合材料的表征 | 第32-34页 |
3.3.1 G-TiO_2的红外光谱(FTIR)分析 | 第32页 |
3.3.2 G-TiO_2的扫描电镜(SEM)分析 | 第32-33页 |
3.3.3 G-TiO_2的XRD衍射分析 | 第33-34页 |
3.4 小结 | 第34-35页 |
第四章 G-TiO_2复合材料对泰乐菌素的吸附 | 第35-41页 |
4.1 泰乐菌素在G-TiO_2上的吸附动力学 | 第35-36页 |
4.2 泰乐菌素在G-TiO_2上的等温吸附特性 | 第36-38页 |
4.3 pH对吸附的影响 | 第38-40页 |
4.4 小结 | 第40-41页 |
第五章 G-TiO_2复合材料对泰乐菌素的光解 | 第41-50页 |
5.1 G-TiO_2复合材料对TYL的可见光降解 | 第41-42页 |
5.2 不同影响因素对G-TiO_2光解TYL的影响 | 第42-46页 |
5.2.1 不同石墨烯掺杂量对TYL光解的影响 | 第42-43页 |
5.2.2 初始TYL浓度的影响 | 第43-44页 |
5.2.3 pH值的影响 | 第44-45页 |
5.2.4 离子强度的影响 | 第45-46页 |
5.3 催化剂的重复实验分析 | 第46-47页 |
5.4 光催化机理探讨 | 第47-49页 |
5.5 小结 | 第49-50页 |
第六章 结论与展望 | 第50-51页 |
6.1 结论 | 第50页 |
6.2 创新之处 | 第50页 |
6.3 展望 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-60页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第60-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
附件 | 第62页 |