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TiO2/分子筛对四环素类抗生素的光催化降解及降解后残余抗菌活性测定

中文摘要第10-12页
英文摘要第12-15页
第1章 绪论第15-29页
    1.1 环境中的抗生素第15-18页
        1.1.1 环境中抗生素的来源与迁移第15-16页
        1.1.2 四环素类抗生素污染现状第16-18页
    1.2 分子筛负载TiO_2光催化技术及其研究现状第18-21页
        1.2.1 TiO_2介导的光催化第18-19页
        1.2.2 分子筛负载TiO_2光催化剂第19-21页
    1.3 试验设计第21-23页
        1.3.1 试验设计及其应用第21-22页
        1.3.2 均匀设计第22-23页
    1.4 抗生素降解后残余毒性评估第23-26页
        1.4.1 毒性评估方法第23-25页
        1.4.2 四环素类抗生素降解后的残余毒性评估第25-26页
    1.5 选题思路和主要研究内容第26-29页
        1.5.1 选题思路和目的第26-27页
        1.5.2 研究内容和步骤第27-29页
第2章 复合光催化剂的制备和表征第29-42页
    2.1 复合光催化剂的制备第29-30页
        2.1.1 制备所需试剂与仪器第29-30页
        2.1.2 制备方法第30页
    2.2 复合光催化剂的表征第30-40页
        2.2.1 表征仪器第30页
        2.2.2 XRD第30-32页
        2.2.3 SEM第32-33页
        2.2.4 N_2等温吸脱附第33-35页
        2.2.5 UV-Vis漫反射光谱第35-37页
        2.2.6 FT-IR第37-38页
        2.2.7 零电位点测定第38-40页
    2.3 本章小结第40-42页
第3章 复合光催化材料的性能评估第42-66页
    3.1 性能评估的实验方法第42-47页
        3.1.1 性能评估所需试剂与仪器第42-45页
        3.1.2 吸附实验方法第45页
        3.1.3 光催化实验方法第45页
        3.1.4 回收实验方法第45页
        3.1.5 TCs分析方法第45-47页
    3.2 吸附性能第47-50页
        3.2.1 吸附动力学第47-49页
        3.2.2 最大吸附量第49-50页
    3.3 均匀设计探究光催化降解的条件影响第50-53页
        3.3.1 试验设计及其回归结果第50-52页
        3.3.2 参数分析第52-53页
    3.4 光催化降解的单因素实验第53-62页
        3.4.1 溶液初始pH的影响第54-55页
        3.4.2 温度的影响第55-56页
        3.4.3 催化剂剂量的影响第56-57页
        3.4.4 TiO_2负载量的影响第57-58页
        3.4.5 预测值与实际值的比较第58-59页
        3.4.6 光催化降解动力学第59-62页
    3.5 处理模拟养鸡场废水第62-64页
        3.5.1 模拟废水的降解第62-63页
        3.5.2 离子浓度的影响第63-64页
    3.6 材料重复使用性能第64页
    3.7 本章小结第64-66页
第4章 TCs降解后残余抗菌活性和中间产物分析第66-78页
    4.1 残余抗菌活性评估实验方法第66-69页
        4.1.1 光解与光降解溶液制备第66页
        4.1.2 菌种活化第66-67页
        4.1.3 生长曲线第67-68页
        4.1.4 浓度-效应曲线第68-69页
    4.2 残余抗菌活性分析第69-72页
        4.2.1 最大比生长速率和最大比生长量第69-71页
        4.2.2 光降解与光催化降解中TCs的抗菌活性第71-72页
    4.3 TCs降解的中间产物分析第72-77页
        4.3.1 中间产物的分析方法第72-73页
        4.3.2 中间产物的分析结果第73-77页
    4.4 本章小结第77-78页
第5章 总结第78-81页
    5.1 结论第78-79页
    5.2 创新点第79页
    5.3 展望第79-81页
参考文献第81-94页
攻读硕士学位期间发表的论文第94-95页
致谢第95页

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