摘要 | 第6-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
缩写词对照表 | 第12-14页 |
第一章 绪论 | 第14-29页 |
1 水体富营养化 | 第14-16页 |
1.1 水体富营养化的成因 | 第14-15页 |
1.2 水体富营养化的危害 | 第15-16页 |
2 微囊藻毒素及其危害 | 第16-18页 |
3 微囊藻毒素降解技术研究进展 | 第18-27页 |
3.1 物理方法 | 第18-19页 |
3.2 生物降解法 | 第19-20页 |
3.3 化学方法 | 第20-22页 |
3.4 高级氧化技术 | 第22-23页 |
3.5 光催化氧化法 | 第23-26页 |
3.6 Ag_3PO_4催化剂在环境治理领域的进展研究 | 第26-27页 |
4 研究内容、目的意义及技术路线 | 第27-29页 |
4.1 研究内容 | 第27-28页 |
4.2 目的意义 | 第28页 |
4.3 技术路线 | 第28-29页 |
第二章 Ag_3PO_4催化剂的制备与表征 | 第29-34页 |
1 材料与试剂 | 第29-30页 |
1.1 化学试剂 | 第29页 |
1.2 仪器与设备 | 第29-30页 |
2 实验方法与步骤 | 第30页 |
2.1 催化剂的合成 | 第30页 |
2.2 催化剂的表征 | 第30页 |
3 结果与讨论 | 第30-33页 |
3.1 Ag_3PO_4催化剂的XRD分析 | 第30-31页 |
3.2 Ag_3PO_4催化剂的SEM分析 | 第31-32页 |
3.3 Ag_3PO_4催化剂的UV-Vis分析 | 第32-33页 |
4 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 Ag_3PO_4对MC-LR的降解动力学研究 | 第34-50页 |
1 材料与试剂 | 第34-36页 |
1.1 供试藻种 | 第34页 |
1.2 化学试剂 | 第34-35页 |
1.3 培养基 | 第35页 |
1.4 仪器与设备 | 第35-36页 |
2 实验方法与步骤 | 第36-40页 |
2.1 藻类培养 | 第36页 |
2.2 细胞内MC-LR的提取纯化 | 第36-37页 |
2.3 MC-LR标准曲线绘制 | 第37-38页 |
2.4 HPLC分析条件 | 第38页 |
2.5 Ag_3PO_4催化剂的制备 | 第38页 |
2.6 光催化降解实验 | 第38-40页 |
2.7 MC-LR的降解动力学分析 | 第40页 |
3 结果与讨论 | 第40-48页 |
3.1 铜绿微囊藻胞内MC-LR的检测 | 第40-41页 |
3.2 MC-LR的标准曲线 | 第41-42页 |
3.3 初始pH对降解效果的影响 | 第42-44页 |
3.4 Ag_3PO_4初始浓度对降解效果的影响 | 第44-45页 |
3.5 MC-LR初始浓度对降解效果的影响 | 第45-46页 |
3.6 Ag_3PO_4催化剂循环利用对降解效果的影响 | 第46-47页 |
3.7 降解动力学分析 | 第47-48页 |
4 本章小结 | 第48-50页 |
第四章 Ag_3PO_4对MC-LR的降解机理研究 | 第50-61页 |
1 材料及试剂 | 第50-51页 |
1.1 化学试剂及配制 | 第50页 |
1.2 仪器与设备 | 第50-51页 |
2 实验方法与步骤 | 第51页 |
2.1 HPLC-ESI-MS分析条件 | 第51页 |
2.2 Ag_3PO_4降解MC-LR实验 | 第51页 |
3 结果与分析 | 第51-59页 |
3.1 Ag_3PO_4降解机理推断 | 第51-52页 |
3.2 MC-LR降解中间产物鉴定 | 第52-54页 |
3.3 Ag_3PO_4降解MC-LR的途径分析 | 第54-59页 |
4 本章小结 | 第59-61页 |
第五章 结论与展望 | 第61-65页 |
1 主要结论 | 第61-63页 |
1.1 Ag_3PO_4催化剂的表征 | 第61页 |
1.2 铜绿微囊藻胞内MC-LR的标准曲线 | 第61页 |
1.3 Ag_3PO_4降解MC-LR的影响参数 | 第61-62页 |
1.4 Ag_3PO_4对MC-LR的降解动力学 | 第62页 |
1.5 Ag_3PO_4对MC-LR的降解机理 | 第62-63页 |
2 主要创新点 | 第63-64页 |
3 下一步工作展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-74页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |