摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 研究背景 | 第11页 |
1.2 抗生素的概述 | 第11-15页 |
1.2.1 抗生素的分类 | 第11-13页 |
1.2.2 水环境中抗生素的危害 | 第13页 |
1.2.3 水环境中抗生素的来源 | 第13-15页 |
1.3 水环境中抗生素的处理技术 | 第15-18页 |
1.3.1 生物处理法 | 第15页 |
1.3.2 物理化学法 | 第15-16页 |
1.3.3 高级氧化法 | 第16-18页 |
1.4 O_3/UV高级氧化技术 | 第18-19页 |
1.5 研究目的及内容 | 第19-21页 |
1.5.1 研究目的和意义 | 第19页 |
1.5.2 研究内容 | 第19-21页 |
第2章 试验材料与方法 | 第21-27页 |
2.1 试验材料 | 第21-23页 |
2.1.1 试验仪器 | 第21页 |
2.1.2 标准品及化学试剂 | 第21-23页 |
2.1.3 试验水样 | 第23页 |
2.2 试验装置及流程 | 第23-24页 |
2.2.1 试验装置 | 第23-24页 |
2.2.2 装置流程 | 第24页 |
2.3 测定方法 | 第24-27页 |
2.3.1 臭氧浓度的测定方法 | 第24页 |
2.3.2 紫外辐照强度的测定方法 | 第24页 |
2.3.3 目标物质的分析检测方法 | 第24-26页 |
2.3.4 中间产物的检测方法 | 第26-27页 |
第3章 试验的启动 | 第27-32页 |
3.1 降解目标物质的工艺的比较 | 第27-28页 |
3.1.1 试验方法 | 第27页 |
3.1.2 试验结果分析 | 第27-28页 |
3.2 O_3/UV降解纯水中目标物质的单因素试验 | 第28-31页 |
3.2.1 臭氧投加量 | 第28-29页 |
3.2.2 紫外强度 | 第29-30页 |
3.2.3 pH值 | 第30-31页 |
3.3 本章小结 | 第31-32页 |
第4章 响应曲面优化O_3/UV降解氟喹诺酮类抗生素的研究 | 第32-43页 |
4.1 响应曲面法 | 第32页 |
4.2 试验设计 | 第32页 |
4.3 模型的建立及检验 | 第32-35页 |
4.4 响应曲面分析 | 第35-41页 |
4.4.1 臭氧投加量与紫外强度交互作用的影响 | 第36-37页 |
4.4.2 臭氧投加量与pH值交互作用的影响 | 第37-38页 |
4.4.3 臭氧投加量与反应时间交互作用的影响 | 第38-39页 |
4.4.4 pH值与紫外强度交互作用的影响 | 第39-40页 |
4.4.5 反应时间与紫外强度交互作用的影响 | 第40-41页 |
4.4.6 反应时间与pH值交互作用的影响 | 第41页 |
4.5 本章小结 | 第41-43页 |
第5章 O_3/UV降解氟喹诺酮类抗生素的动力学研究 | 第43-61页 |
5.1 影响因素对目标物质去除率的影响 | 第43-47页 |
5.1.1 目标物质初始浓度的影响 | 第43-45页 |
5.1.2 臭氧投加量的影响 | 第45-46页 |
5.1.3 紫外强度的影响 | 第46-47页 |
5.1.4 pH值的影响 | 第47页 |
5.2 O_3/UV降解目标物质的动力学分析 | 第47-59页 |
5.2.1 目标物质的初始浓度对反应速率的影响 | 第50-52页 |
5.2.2 臭氧投加量对反应速率的影响 | 第52-55页 |
5.2.3 紫外强度对反应速率的影响 | 第55-57页 |
5.2.4 pH值对反应速率的影响 | 第57-59页 |
5.3 本章小结 | 第59-61页 |
第6章 氟喹诺酮类抗生素的降解途径研究 | 第61-72页 |
6.1 试验方法 | 第61页 |
6.2 目标物质降解产生的中间产物 | 第61-68页 |
6.3 各目标物质可能的降解途径 | 第68-71页 |
6.3.1 氟罗沙星的降解途径 | 第68-69页 |
6.3.2 依诺沙星的降解途径 | 第69页 |
6.3.3 培氟沙星的降解途径 | 第69-70页 |
6.3.4 诺氟沙星的降解途径 | 第70-71页 |
6.3.5 洛美沙星的降解途径 | 第71页 |
6.4 本章小结 | 第71-72页 |
结论与建议 | 第72-74页 |
结论 | 第72-73页 |
建议 | 第73页 |
展望 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-80页 |
作者简介 | 第80页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第80-81页 |