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基于“强化碱解+H2O2氧化”土霉素菌渣物化减量化技术研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 抗生素菌渣的处置现状第10-11页
    1.2 有机废弃物减量化技术研究现状第11-14页
        1.2.1 物理法第12-13页
        1.2.2 化学法第13-14页
        1.2.3 生物法第14页
    1.3 研究目的、意义及主要研究内容第14-18页
        1.3.1 课题研究的目的和意义第14-15页
        1.3.2 主要研究内容第15-18页
第2章 试验材料与方法第18-24页
    2.1 试验材料第18-19页
        2.1.1 菌渣第18页
        2.1.2 试验药品第18-19页
        2.1.3 试验仪器第19页
    2.2 试验装置及操作方法第19-21页
        2.2.1 碱/热协同处理土霉素菌渣试验装置及操作方法第19-20页
        2.2.2 碱/超声协同处理土霉素菌渣试验装置及操作方法第20页
        2.2.3 碱/微波协同处理土霉素菌渣试验装置及操作方法第20页
        2.2.4 H_2O_2氧化处理土霉素残渣试验装置及操作方法第20-21页
    2.3 分析测定方法第21-24页
        2.3.1 常规指标测定第21-22页
        2.3.2 扫描电镜测定第22-24页
第3章 碱/热协同处理土霉素菌渣试验研究第24-32页
    3.1 试验内容第24-26页
        3.1.1 正交试验设计第24-25页
        3.1.2 条件优化试验第25页
        3.1.3 稳定性评价试验第25-26页
    3.2 结果与讨论第26-31页
        3.2.1 正交试验结果第26-27页
        3.2.2 最佳NaOH投加量的确定第27-28页
        3.2.3 最佳反应温度的确定第28页
        3.2.4 最佳反应时间的确定第28-29页
        3.2.5 稳定性试验第29-30页
        3.2.6 碱/热协同处理菌渣的减量原因分析第30-31页
    3.3 本章小结第31-32页
第4章 碱/超声协同处理土霉素菌渣试验研究第32-40页
    4.1 试验内容第32-33页
        4.1.1 正交试验设计第32页
        4.1.2 条件优化试验第32-33页
        4.1.3 稳定性评价试验第33页
    4.2 结果与讨论第33-38页
        4.2.1 正交试验结果第33-34页
        4.2.2 最佳声能密度的确定第34-35页
        4.2.3 最佳NaOH投加量的确定第35-36页
        4.2.4 最佳反应时间的确定第36-37页
        4.2.5 稳定性试验第37页
        4.2.6 碱/超声协同处理菌渣的减量原因分析第37-38页
    4.3 本章小结第38-40页
第5章 碱/微波协同处理土霉素菌渣试验研究第40-48页
    5.1 试验内容第40-41页
        5.1.1 正交试验设计第40页
        5.1.2 条件优化试验第40-41页
        5.1.3 稳定性评价第41页
    5.2 结果与讨论第41-46页
        5.2.1 正交试验结果第41-42页
        5.2.2 最佳微波温度的确定第42-43页
        5.2.3 最佳NaOH投加量的确定第43-44页
        5.2.4 最佳反应时间的确定第44-45页
        5.2.5 稳定性试验第45页
        5.2.6 碱/微波协同处理菌渣的减量原因分析第45-46页
    5.3 本章小结第46-48页
第6章 H_2O_2氧化处理土霉素残渣二次减量试验研究第48-54页
    6.1 最佳H_2O_2投加量的确定第48-49页
    6.2 最佳pH值的确定第49-50页
    6.3 三种处理方法稳定性及对比分析第50-51页
    6.4 最佳强化碱解+H_2O_2氧化处理土霉素菌渣的减量原因分析第51-52页
    6.5 本章小结第52-54页
结论第54-56页
参考文献第56-62页
攻读硕士学位期间所发表的论文第62-64页
致谢第64页

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