致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第16-24页 |
1.1 水体中药品的污染现状 | 第16-22页 |
1.1.1 水体中抗癌类药物5-氟尿嘧啶和阿糖胞苷的污染及处理技术研究现状 | 第17-20页 |
1.1.2 水体中磺胺类药物磺胺噻唑的污染及处理技术研究现状 | 第20-21页 |
1.1.3 水体中糖皮质激素类药物泼尼松龙的污染及处理技术研究现状 | 第21-22页 |
1.2 高锰酸钾预氧化 | 第22页 |
1.3 研究目的与内容 | 第22-24页 |
1.3.1 研究目的 | 第22-23页 |
1.3.2 研究内容 | 第23-24页 |
第二章 高锰酸钾对抗癌类药物5-氟尿嘧啶和阿糖胞苷的降解效果和机理研究 | 第24-43页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 实验材料与方法 | 第24-29页 |
2.2.1 化学试剂 | 第24-25页 |
2.2.2 主要仪器和设备 | 第25页 |
2.2.3 实验装置与方法 | 第25-28页 |
2.2.4 分析测试方法 | 第28-29页 |
2.3 结果与讨论 | 第29-42页 |
2.3.1 高锰酸钾降解5-氟尿嘧啶和阿糖胞苷的动力学分析 | 第29-32页 |
2.3.2 高锰酸钾降解5-氟尿嘧啶和阿糖胞苷的影响因素分析 | 第32-37页 |
2.3.3 高锰酸钾对水体中微量5-氟尿嘧啶和阿糖胞苷的降解效果分析 | 第37-38页 |
2.3.4 高锰酸钾降解5-氟尿嘧啶的机理分析 | 第38-40页 |
2.3.5 高锰酸钾降解阿糖胞苷的机理分析 | 第40-42页 |
2.4 本章小结 | 第42-43页 |
第三章 高锰酸钾对磺胺类药物磺胺噻唑的降解效果和机理研究 | 第43-60页 |
3.1 引言 | 第43页 |
3.2 实验材料与方法 | 第43-46页 |
3.2.1 化学试剂 | 第43页 |
3.2.2 主要仪器和设备 | 第43-44页 |
3.2.3 实验装置与方法 | 第44-45页 |
3.2.4 分析测试方法 | 第45-46页 |
3.3 结果与讨论 | 第46-58页 |
3.3.1 高锰酸钾降解磺胺噻唑的动力学分析 | 第46-47页 |
3.3.2 高锰酸钾降解磺胺噻唑的影响因素分析 | 第47-51页 |
3.3.3 高锰酸钾对水体中微量磺胺噻唑的降解效果分析 | 第51-52页 |
3.3.4 高锰酸钾降解磺胺噻唑的机理分析 | 第52-58页 |
3.4 本章小结 | 第58-60页 |
第四章 高锰酸钾对糖皮质激素类药物泼尼松龙的降解效果和机理研究 | 第60-74页 |
4.1 引言 | 第60页 |
4.2 实验材料与方法 | 第60-62页 |
4.2.1 化学试剂 | 第60页 |
4.2.2 主要仪器和设备 | 第60-61页 |
4.2.3 实验装置与方法 | 第61页 |
4.2.4 分析测试方法 | 第61-62页 |
4.3 结果与讨论 | 第62-72页 |
4.3.1 高锰酸钾降解泼尼松龙的动力学分析 | 第62-63页 |
4.3.2 高锰酸钾降解泼尼松龙的因素影响分析 | 第63-67页 |
4.3.3 高锰酸钾对水体中微量泼尼松龙的降解效果分析 | 第67-68页 |
4.3.4 高锰酸钾降解泼尼松龙的机理分析 | 第68-72页 |
4.4 本章小结 | 第72-74页 |
第五章 结论与展望 | 第74-75页 |
5.1 结论 | 第74页 |
5.2 存在的问题与展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-83页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第83-84页 |