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可见光催化氧化—生物降解直接耦合技术降解四环素废水的效能与作用机制

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第13-27页
    1.1 四环素的来源与危害第13-15页
        1.1.1 四环素的来源与污染现状第13-14页
        1.1.2 水环境中四环素的危害第14-15页
    1.2 四环素的处理方法第15-19页
        1.2.1 吸附法第15页
        1.2.2 高级氧化法第15-18页
        1.2.3 高级氧化法与生物降解联合工艺第18-19页
    1.3 光催化氧化-生物降解直接耦合技术(ICPB)第19-23页
        1.3.1 光催化氧化-生物降解直接耦合技术简介第19-20页
        1.3.2 ICPB技术研究现状第20-23页
    1.4 研究目的、意义及创新点第23-24页
        1.4.1 科学问题的提出第23页
        1.4.2 研究目的第23-24页
        1.4.3 研究意义第24页
        1.4.4 创新点第24页
    1.5 研究内容与技术路线第24-27页
        1.5.1 研究内容第24-25页
        1.5.2 技术路线第25-27页
第2章 材料与方法第27-37页
    2.1 人工模拟四环素废水第27页
    2.2 直接耦合材料的制备第27-29页
        2.2.1 可见光响应催化剂的制备与表征第27-28页
        2.2.2 Ag/TiO_2的负载第28页
        2.2.3 生物种源及生物膜培养第28-29页
    2.3 试验装置第29-31页
    2.4 TCH降解与降解途径分析第31-33页
        2.4.1 TCH浓度测试第31页
        2.4.2 TCH降解产物UV-vis分析第31-33页
        2.4.3 TCH降解产物UPLC/MS分析第33页
    2.5 直接耦合机制解析第33-37页
        2.5.1 直接耦合材料扫描电镜分析第33-34页
        2.5.2 溶解型微生物代谢产物(SMPs)组分分析第34页
        2.5.3 微生物活性分析第34-35页
        2.5.4 活死菌细胞分布第35页
        2.5.5 微生物群落结构分析第35-37页
第3章 VPCB体系的构建与表征第37-47页
    3.1 可见光响应光催化剂制备与优化第37-39页
    3.2 可见光响应催化剂的性质第39-42页
        3.2.1 XRD表征第39页
        3.2.2 XPS表征第39-40页
        3.2.3 UV-vis DRS表征第40-41页
        3.2.4 PL表征第41-42页
    3.3 可见光响应光催化剂负载条件优化第42-45页
    3.4 VPCB微观结构观察第45-46页
    3.5 本章小结第46-47页
第4章 VPCB体系降解TCH的效能与机制第47-69页
    4.1 TCH在VPCB中的降解行为第47-54页
        4.1.1 VPCB中TCH的降解效率与降解动力学第47-52页
        4.1.2 VPCB对TCH矿化效率第52-54页
    4.2 VPCB中TCH降解途径解析第54-59页
        4.2.1 TCH降解中间产物分析第54-57页
        4.2.2 VPCB中TCH的降解途径第57-59页
    4.3 VPCB降解TCH时生物的响应与关键作用第59-65页
        4.3.1 生物膜附着稳定性第59-61页
        4.3.2 SMPs的组分与性质第61-63页
        4.3.3 生物群落结构演替规律第63-65页
    4.4 光催化生物降解直接耦合作用机制第65-68页
        4.4.1 生物膜应变机制第65-67页
        4.4.2 光催化氧化与生物降解作用的协同作用第67-68页
    4.5 本章小结第68-69页
第5章 外加电子供体强化TCH在VPCB中的降解策略与机制第69-89页
    5.1 外加电子供体对TCH降解行为的影响第69-76页
        5.1.1 VPCB中外加电子供体对TCH降解效率的影响第70-74页
        5.1.2 外加电子供体对TCH矿化效率的影响第74-76页
    5.2 外加电子供体对TCH降解途径的影响第76-80页
        5.2.1 TCH降解中间产物分析第76-78页
        5.2.2 外源电子供体对TCH降解途径的影响第78-80页
    5.3 外加电子供体时生物的响应行为第80-87页
        5.3.1 生物量及生物活性第80-84页
        5.3.2 生物群落结构演替第84-87页
    5.4 外加电子供体强化VPCB降解TCH的作用机制第87-88页
    5.5 本章小结第88-89页
第6章 结论与建议第89-91页
    6.1 结论第89-90页
    6.2 建议第90-91页
参考文献第91-105页
攻读博士期间发表学术论文第105-106页
致谢第106-107页

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