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 |