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Ce-PbO2/C电极强化SBBR工艺去除头孢类抗生素的研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第16-28页
    1.1 PPCPs污染简介第16-18页
        1.1.1 PPCPs简介第16页
        1.1.2 环境中典型PPCPs来源第16-17页
        1.1.3 头孢类抗生素及其污染现状第17-18页
        1.1.4 抗生素分析检测方法第18页
    1.2 水中抗生素处理技术研究现状第18-20页
        1.2.1 生物处理方法第18-19页
        1.2.2 电化学处理方法第19页
        1.2.3 氧化法第19-20页
        1.2.4 吸附法第20页
        1.2.5 其他方法第20页
    1.3 生物电化学系统第20-23页
        1.3.1 生物电化学系统原理第20-22页
        1.3.2 生物电化学系统应用现状第22-23页
    1.4 抗生素抗性基因简介第23-26页
        1.4.1 抗生素抗性基因的危害第23-24页
        1.4.2 抗生素抗性基因的去除第24-26页
    1.5 研究的目的和意义第26页
    1.6 主要研究内容第26-28页
第二章 实验准备第28-40页
    2.1 实验试剂第28-29页
    2.2 实验仪器第29-30页
    2.3 实验仪器模拟生活污水组成第30页
    2.4 实验装置第30-31页
        2.4.1 SBBR反应装置第30页
        2.4.2 BES系统反应装置第30-31页
    2.5 实验启动第31-34页
        2.5.1 电极的制备第31-33页
        2.5.2 反应装置的启动第33-34页
    2.6 分析测试方法第34-37页
        2.6.1 COD的测定第34页
        2.6.2 氨氮的测定第34-35页
        2.6.3 总磷的测定第35页
        2.6.4 硝酸盐氮的测定第35页
        2.6.5 亚硝酸盐氮的测定第35页
        2.6.6 头孢他啶的去除第35-36页
        2.6.7 生物相的观察第36-37页
    2.7 污泥的培养驯化第37-40页
        2.7.1 驯化中期第37页
        2.7.2 驯化末期第37-40页
第三章 不同工艺条件对抗生素去除效果的影响第40-60页
    3.1 头孢他啶进水浓度对其降解率的影响第40-42页
    3.2 电压强度对抗生素降解率的影响第42-44页
    3.3 进水COD浓度对抗生素降解率的影响第44-46页
    3.4 pH对抗生素降解率的影响第46-47页
    3.5 最优条件下反应动力学的研究第47-50页
    3.6 最优条件下对头孢他啶降解历程的研究第50-55页
    3.7 生物相的观察第55-58页
    3.8 本章小结第58-60页
第四章 BES系统与SBBR系统降解头孢他啶时微生物群落分析第60-82页
    4.1 细菌区微生物群落结构的比较分析第61-71页
        4.1.1 基础分析第61-67页
        4.1.2 群落结构比较分析第67-71页
    4.2 真菌区微生物群落结构的比较分析第71-80页
        4.2.1 基础分析第71-77页
        4.2.2 群落结构群落结构比较分析第77-80页
    4.3 本章小结第80-82页
第五章 多种头孢类抗生素的去除研究第82-94页
    5.1 多种头孢类抗生素同时检测方法第82-88页
        5.1.1 流动相探索历程第82-83页
        5.1.2 多种头孢类抗生素的定性及定量检测第83-86页
        5.1.3 固相萃取条件的选择与优化第86-88页
    5.2 BES与SBBR系统对多种头孢类抗生素的去除第88-90页
    5.3 BES系统对多种头孢类抗生素的去除的QSPR分析第90-93页
    5.4 本章小结第93-94页
第六章 结论与建议第94-98页
    6.1 结论第94-95页
    6.2 建议第95-98页
参考文献第98-106页
致谢第106-108页
研究成果及发表的学术论文第108-110页
作者及导师简介第110-112页
附件第112-113页

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