电厂飞灰对水体中典型抗生素的吸附特性研究
摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-23页 |
1.1 电厂燃煤飞灰简介 | 第9-11页 |
1.1.1 电厂燃煤飞灰的来源 | 第9页 |
1.1.2 电厂燃煤飞灰的特性 | 第9-10页 |
1.1.3 电厂燃煤飞灰的综合利用 | 第10-11页 |
1.2 水体中典型抗生素的污染特征 | 第11-21页 |
1.2.1 抗生素概述 | 第11-14页 |
1.2.2 SAs抗生素污染状况及环境行为 | 第14-16页 |
1.2.3 TCs抗生素污染状况及环境行为 | 第16-18页 |
1.2.4 NORs抗生素污染状况及环境行为 | 第18-20页 |
1.2.5 国内外抗生素废水处理技术 | 第20-21页 |
1.3 本研究的内容、目的和意义 | 第21-23页 |
1.3.1 主要研究内容和技术路线 | 第21-22页 |
1.3.2 本研究的目的和意义 | 第22-23页 |
第2章 电厂燃煤飞灰特性研究 | 第23-27页 |
2.1 材料与仪器 | 第23页 |
2.2 飞灰特性测定实验 | 第23-24页 |
2.2.1 飞灰组分测定实验 | 第23-24页 |
2.2.2 飞灰比表面积及孔隙度测定实验 | 第24页 |
2.2.3 飞灰粒度分布测定实验 | 第24页 |
2.3 结果与讨论 | 第24-26页 |
2.3.1 飞灰组分 | 第24-25页 |
2.3.2 飞灰比表面积及孔隙度 | 第25页 |
2.3.3 飞灰粒度分布 | 第25-26页 |
2.4 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 氧化铝对抗生素的吸附特性研究 | 第27-57页 |
3.1 材料与方法 | 第27-30页 |
3.1.1 实验试剂与仪器 | 第27页 |
3.1.2 批量吸附实验 | 第27-29页 |
3.1.3 分子动力学模拟 | 第29-30页 |
3.1.4 数据处理 | 第30页 |
3.2 结果与讨论 | 第30-55页 |
3.2.1 氧化铝对SA的吸附特性 | 第30-38页 |
3.2.2 氧化铝对TC的吸附特性 | 第38-45页 |
3.2.3 氧化铝对NOR的吸附特性 | 第45-52页 |
3.2.4 氧化铝对抗生素吸附的分子动力学模拟 | 第52-55页 |
3.3 本章小结 | 第55-57页 |
第4章 电厂燃煤飞灰对抗生素的吸附特性研究 | 第57-75页 |
4.1 材料与方法 | 第57页 |
4.1.1 实验试剂与仪器 | 第57页 |
4.1.2 批量吸附实验 | 第57页 |
4.1.3 数据处理 | 第57页 |
4.2 结果与讨论 | 第57-73页 |
4.2.1 电厂燃煤飞灰对SA的吸附特性 | 第57-63页 |
4.2.2 电厂燃煤飞灰对TC的吸附特性 | 第63-68页 |
4.2.3 电厂燃煤飞灰对NOR的吸附特性 | 第68-73页 |
4.2.4 吸附特性总结对比 | 第73页 |
4.3 本章小结 | 第73-75页 |
第5章 本研究的创新点、结论与展望 | 第75-77页 |
5.1 本研究的创新点 | 第75页 |
5.2 本研究的结论 | 第75-76页 |
5.3 研究展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-87页 |
在读期间主持和参与的科研项目 | 第87-88页 |
在读期间发表的学术论文及研究成果 | 第88-89页 |
致谢 | 第89页 |