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水中大环内酯类抗生素被动采样方法的研究

摘要第10-12页
Abstract第12-14页
第一章 绪论第15-33页
    1.1 抗生素简介第15-17页
    1.2 水环境中抗生素的残留及其危害第17-20页
    1.3 水中抗生素采样分析方法第20-23页
    1.4 被动采样技术概述第23-27页
        1.4.1 被动采样技术的原理第23-24页
        1.4.2 被动采样装置概述第24-27页
            1.4.2.1 半透膜被动采样装置(Semi-permeable membrane devices,SPMD)第24-25页
            1.4.2.2 极性有机物一体化采样器(Polar organic chemical integrative sampler,POCIS)第25-26页
            1.4.2.3 化学捕收器(Chemcatcher)第26-27页
            1.4.2.4 DiGiano被动采样器(吸附剂填充被动采样器)第27页
    1.5 环境因素对采样速率常数Rs的影响研究第27-29页
        1.5.1 水流和湍流第28页
        1.5.2 温度第28页
        1.5.3 pH第28-29页
        1.5.4 盐度第29页
        1.5.5 DOM第29页
        1.5.6 生物污染第29页
    1.6 水环境新型污染物被动采样技术的研究进展第29-31页
    1.7 研究内容和技术路线第31-33页
        1.7.1 研究内容第31-32页
        1.7.2 技术路线第32-33页
第二章 水中大环内酯类抗生素SPE-LC-MS/MS的分析方法第33-49页
    2.1 实验材料第33-36页
    2.2 实验方法第36-41页
        2.2.1 样品预处理第37页
        2.2.2 LC-MS/MS分析条件第37-39页
        2.2.3 质量控制和质量保证第39-41页
    2.3 实际水体及污水处理厂大环内酯类抗生素的检测第41-47页
        2.3.1 水样的采集第41-43页
        2.3.2 结果与讨论第43-47页
    2.4 小结第47-49页
第三章 被动采样吸附剂XAD18对大环内酯类抗生素的吸附性能及影响因素研究第49-59页
    3.1 实验材料第49页
    3.2 实验方法第49-51页
        3.2.1 树脂预处理第49页
        3.2.2 静态吸附动力学实验第49-50页
        3.2.3 pH和温度对吸附的影响第50-51页
    3.3 结果和讨论第51-57页
        3.3.1 吸附动力学的模拟第51-52页
        3.3.2 pH对吸附饱和量的影响第52-56页
        3.3.3 温度对吸附饱和量的影响第56-57页
    3.4 小结第57-59页
第四章 被动采样装置对目标分析物的采样速率研究及实际应用评价第59-81页
    4.1 实验仪器及材料第60页
    4.2 被动采样装置的设计与制作第60-61页
    4.3 被动采样器中吸附剂的洗脱效率优化第61-62页
    4.4 被动采样装置的萃取方法第62页
    4.5 采样速率校准实验前各相关条件的优化与确定第62-67页
        4.5.1 蠕动泵流量校准第63-64页
        4.5.2 水槽中溶液搅拌时间优化第64-65页
        4.5.3 对照试验第65-66页
        4.5.4 被动采样装置采样时间的确定第66-67页
    4.6 实验室条件下模拟被动采样的采样速率第67-69页
    4.7 环境影响因素对抗生素采样速率的影响第69-73页
        4.7.1 流速对抗生素采样速率的影响第69-70页
        4.7.2 pH对抗生素采样速率的影响第70-72页
        4.7.3 盐度对抗生素采样速率的影响第72-73页
    4.8 大环内酯类抗生素的理化性质对采样速率的影响第73-74页
    4.9 被动采样装置的实际应用第74-78页
    4.10 小结第78-81页
第五章 结论与展望第81-83页
    5.1 结论第81-82页
    5.2 展望第82-83页
创新点第83-85页
参考文献第85-91页
致谢第91-93页

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