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新型复合水凝胶在可见光照射下对抗生素的吸附和降解

摘要第5-8页
Abstract第8-11页
论文特色与创新点第12-17页
论文中主要符号和缩写词第17-18页
第一章 绪论第18-32页
    1.1 抗生素污染现状第18-20页
        1.1.1 抗生素污染的来源及危害第18-19页
        1.1.2 水环境抗生素的污染现状第19-20页
    1.2 抗生素的处理技术第20-23页
        1.2.1 物理法第20-21页
        1.2.2 生物法第21-22页
        1.2.3 化学法第22-23页
    1.3 光催化法及研究进展第23-26页
        1.3.1 金属半导体第24-25页
        1.3.2 纳米化合物第25页
        1.3.3 面临挑战第25-26页
    1.4 水凝胶的研究进展第26-28页
        1.4.1 水凝胶及其制备方法第26-27页
        1.4.2 水凝胶在环境水处理方向的研究进展第27-28页
    1.5 研究目的、思路及技术路线第28-32页
        1.5.1 研究目的及意义第28页
        1.5.2 研究思路及内容第28-29页
        1.5.3 技术路线第29-30页
        1.5.4 创新性第30-32页
第二章 新型复合水凝胶的制备、表征及研究方法第32-54页
    2.1 实验材料与方法第32-33页
        2.1.1 实验药品与试剂第32页
        2.1.2 实验仪器第32-33页
    2.2 水凝胶的制备第33-36页
        2.2.1 水凝胶载体的制备第33-34页
        2.2.2 新型复合水凝胶的制备第34-36页
    2.3 新型复合水凝胶的表征方法第36-39页
        2.3.1 水凝胶的溶胀性和Zeta电位第36-37页
        2.3.2 水凝胶的表面形貌第37页
        2.3.3 水凝胶的结构特性第37-38页
        2.3.4 水凝胶的热稳定性第38页
        2.3.5 水凝胶的光学性能第38-39页
    2.4 结果与讨论-新型复合水凝胶的特性与表征第39-51页
        2.4.1 水凝胶的溶胀性能和Zeta电位分析第39-41页
        2.4.2 水凝胶的SEM-EDS,TEM分析第41-42页
        2.4.3 水凝胶的FTIR和XPS分析第42-45页
        2.4.4 水凝胶的TGA和XRD分析第45-47页
        2.4.5 水凝胶的UV-vis,PL和光电流分析第47-51页
    2.5 本章小结第51-54页
第三章 新型复合水凝胶对抗生素的吸附行为研究第54-72页
    3.1 引言第54-55页
    3.2 材料与方法第55-57页
        3.2.1 吸附等温线试验第55-56页
        3.2.2 吸附动力学试验第56页
        3.2.3 影响因素试验第56-57页
        3.2.4 吸附机理探究试验第57页
    3.3 结果与讨论-氧化锌复合水凝胶对诺氟沙星的吸附第57-63页
        3.3.1 吸附等温线研究第57-58页
        3.3.2 吸附动力学研究第58-60页
        3.3.3 吸附的影响因素第60-62页
        3.3.4 吸附机理探究第62-63页
    3.4 结果与讨论-硫化铜复合水凝胶对磺胺甲噁唑的吸附第63-70页
        3.4.1 吸附等温线研究第63-64页
        3.4.2 吸附动力学研究第64-65页
        3.4.3 吸附的影响因素第65-67页
        3.4.4 吸附机理探究第67-70页
    3.5 本章小结第70-72页
第四章 新型复合水凝胶对抗生素的降解研究第72-104页
    4.1 引言第72页
    4.2 材料与方法第72-75页
        4.2.1 降解动力学实验第73页
        4.2.2 降解效果和降解产物的测定第73-74页
        4.2.3 EPR和淬灭实验第74页
        4.2.4 矿化率的测定第74-75页
    4.3 结果与讨论-氧化锌复合水凝胶对诺氟沙星的降解第75-87页
        4.3.1 降解动力学研究第75-76页
        4.3.2 降解的影响因素第76-79页
        4.3.3 降解机理探究第79-82页
        4.3.4 降解产物与理论计算第82-86页
        4.3.5 降解路径推测与矿化率测定第86-87页
    4.4 结果与讨论-硫化铜复合水凝胶对磺胺甲噁唑的降解第87-99页
        4.4.1 降解动力学研究第87-89页
        4.4.2 降解的影响因素第89-91页
        4.4.3 降解机理探究第91-94页
        4.4.4 降解产物与理论计算第94-97页
        4.4.5 降解路径推测与矿化率测定第97-99页
    4.5 新型复合水凝胶降解抗生素的循环实验第99-102页
        4.5.1 氧化锌复合水凝胶降解诺氟沙星第99-100页
        4.5.2 硫化铜复合水凝胶降解磺胺甲噁唑第100-102页
    4.6 本章小结第102-104页
第五章 新型复合水凝胶降解抗生素产物的急性生物毒性第104-112页
    5.1 引言第104页
    5.2 材料与方法第104-106页
        5.2.1 明亮发光杆菌(Photobacterium phosphoreum T3)培养与菌液制备第105页
        5.2.2 抗生素降解产物对明亮发光杆菌的毒性测定第105-106页
    5.3 结果与讨论第106-109页
        5.3.1 氧化锌复合水凝胶降解诺氟沙星前后的生物毒性第106-108页
        5.3.2 硫化铜复合水凝胶降解磺胺甲噁唑前后的生物毒性第108-109页
    5.4 本章小结第109-112页
第六章 新型复合水凝胶对实验室模拟废水的降解第112-116页
    6.1 引言第112页
    6.2 材料与方法第112页
    6.3 结果与讨论第112-115页
        6.3.0 实验室模拟废水第112-113页
        6.3.1 氧化锌复合水凝胶对诺氟沙星实验室模拟废水的降解第113-114页
        6.3.2 硫化铜复合水凝胶对磺胺甲噁唑实验室模拟废水的降解第114-115页
    6.4 本章小结第115-116页
第七章 结论与展望第116-120页
    7.1 主要结论第116-119页
    7.2 研究展望第119-120页
参考文献第120-140页
附录: 博士期间发表论文、课题参与、所获荣誉第140-142页
致谢第142-144页

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