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光催化与生物降解直接耦合降解四环素废水的反应动力学模型研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-22页
    1.1 光催化氧化-生物降解直接耦合技术(ICPB)第10-14页
        1.1.1 ICPB的概念与机制第10页
        1.1.2 ICPB技术的优势第10-11页
        1.1.3 ICPB技术的发展与应用现状第11-14页
    1.2 废水处理数学模型第14-20页
        1.2.1 数学模型的概念及分类第14-16页
        1.2.2 常见的光催化模型第16-18页
        1.2.3 常见的生物降解模型第18-20页
        1.2.4 构建ICPB反应动力学模型的关键问题第20页
    1.3 研究目的与内容第20-22页
        1.3.1 研究目的第20页
        1.3.2 研究内容第20-21页
        1.3.3 技术路线第21-22页
第2章 材料与方法第22-31页
    2.1 ICPB体系构建第22-23页
        2.1.1 可见光催化剂Ag/TiO_2的制备第22页
        2.1.2 Ag/TiO_2的负载第22页
        2.1.3 微生物接种与生物膜负载第22-23页
    2.2 实验装置与运行第23-25页
    2.3 催化剂表征第25-26页
        2.3.1 X射线衍射(XRD)分析第25页
        2.3.2 紫外-可见漫反射光谱(UV-VisDRS)第25-26页
    2.4 分析项目与检测方法第26-31页
        2.4.1 盐酸四环素检测第26页
        2.4.2 化学需氧量(COD)检测第26页
        2.4.3 生物量(Biomass)的测定第26页
        2.4.4 优势活性物种(RS)的检测第26-27页
        2.4.5 光生空穴(h+)的测定第27页
        2.4.6 复合载体微观结构观察第27-29页
        2.4.7 生物活性分析第29页
        2.4.8 产物毒理性分析第29-31页
第3章 ICPB体系的构建与表征第31-35页
    3.1 可见光响应光催化剂的性质第31-32页
        3.1.1 X射线衍射(XRD)分析第31页
        3.1.2 紫外-可见漫反射光谱(UV-VisDRS)分析第31-32页
    3.2 负载催化剂的海绵载体的SEM分析第32-33页
    3.3 Ag/TiO_2-海绵载体挂膜后的SEM分析第33-35页
第4章 TCH在ICPB中的降解行为第35-46页
    4.1 TCH在各体系中的降解与矿化行为第35-36页
    4.2 ICPB降解TCH时生物的响应行为第36-40页
        4.2.1 SEM观察第36-37页
        4.2.2 CLSM观察第37-39页
        4.2.3 生物量变化第39页
        4.2.4 生物活性变化第39-40页
    4.3 产物毒理性分析第40-46页
        4.3.1 产物对细菌的毒性分析第40-43页
        4.3.2 产物对水蚤的毒性分析第43-44页
        4.3.3 产物对斑马鱼胚胎的毒性分析第44-46页
第5章 ICPB降解抗生素的数学模型构建与验证第46-54页
    5.1 模型假设第46页
    5.2 模型的建立与推导第46-49页
    5.3 模型求解第49-53页
        5.3.1 优势RS分析第49-50页
        5.3.2 TCH降解动力学拟合第50-51页
        5.3.3 COD降解动力学拟合第51-53页
    5.4 模型评价与误差分析第53-54页
第6章 结论与建议第54-56页
    6.1 结论第54-55页
    6.2 建议第55-56页
专有名词缩写表第56-57页
参考文献第57-66页
作者简介及在学期间所取得的科研成果第66-67页
致谢第67页

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