摘要 | 第8-10页 |
Abstract | 第10-12页 |
第1章 文献综述 | 第13-27页 |
1.1 四环素类抗生素 | 第13-17页 |
1.1.1 四环素类抗生素的性质 | 第13-14页 |
1.1.2 四环素类抗生素的使用现状 | 第14页 |
1.1.3 四环素类抗生素污染现状 | 第14-16页 |
1.1.4 四环素类抗生素的危害 | 第16-17页 |
1.2 废水中抗生素的处理方法 | 第17-24页 |
1.2.1 传统处理法 | 第17-18页 |
1.2.2 吸附法 | 第18-19页 |
1.2.3 生物处理法 | 第19-20页 |
1.2.4 高级氧化技术 | 第20-22页 |
1.2.5 联合处理技术 | 第22页 |
1.2.6 电化学法 | 第22-24页 |
1.3 PbO_2电极 | 第24-26页 |
1.3.1 PbO_2电极的特性与应用 | 第24-25页 |
1.3.2 PbO_2电极的制备 | 第25-26页 |
1.4 总结与展望 | 第26-27页 |
第2章 引言 | 第27-31页 |
2.1 研究目的与意义 | 第27页 |
2.2 研究内容 | 第27-28页 |
2.2.1 钛基PbO_2电极的制备与表征 | 第27-28页 |
2.2.2 电催化降解四环素类抗生素 | 第28页 |
2.2.3 电催化降解四环素类抗生素的机制分析 | 第28页 |
2.2.4 四环素类抗生素降解产物的毒性分析 | 第28页 |
2.3 研究特色 | 第28-29页 |
2.4 技术路线 | 第29-31页 |
第3章 材料与方法 | 第31-39页 |
3.1 实验材料 | 第31页 |
3.2 主要仪器与试剂 | 第31-32页 |
3.2.1 主要仪器 | 第31页 |
3.2.2 主要试剂 | 第31-32页 |
3.3 实验步骤与方法 | 第32-35页 |
3.3.1 钛基PbO_2电极的制备与表征 | 第33-34页 |
3.3.2 电催化降解四环素类抗生素 | 第34-35页 |
3.3.3 电催化降解四环素类抗生素的机制分析 | 第35页 |
3.3.4 电催化降解四环素类抗生素产物的毒性分析 | 第35页 |
3.4 分析测试方法 | 第35-37页 |
3.4.1 四环素类抗生素的测定方法 | 第35-37页 |
3.4.2 四环素类抗生素降解产物的鉴定 | 第37页 |
3.4.3 四环素类抗生素降解产物的毒性分析 | 第37页 |
3.5 数据处理与分析方法 | 第37-39页 |
第4章 结果与讨论 | 第39-65页 |
4.1 钛基PbO_2电极的制备与表征 | 第39-43页 |
4.1.1 电极的制备条件 | 第39-41页 |
4.1.2 电极的表征 | 第41-43页 |
4.2 电催化降解降解四环素类抗生素 | 第43-56页 |
4.2.1 优化电催化降解条件 | 第43-51页 |
4.2.2 抗生素初始浓度对电催化降解四环素类抗生素的影响 | 第51-52页 |
4.2.3 电催化降解四环素类抗生素的动力学特征 | 第52-55页 |
4.2.4 钛基PbO_2电极的使用寿命 | 第55-56页 |
4.3 电催化降解四环素类抗生素的机制分析 | 第56-61页 |
4.3.1 电催化降解四环素 | 第57-58页 |
4.3.2 电催化降解土霉素 | 第58-60页 |
4.3.3 电催化降解金霉素 | 第60-61页 |
4.4 四环素类抗生素降解产物的毒性分析 | 第61-65页 |
第5章 结论与建议 | 第65-67页 |
5.1 主要结论 | 第65-66页 |
5.2 建议 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-85页 |
致谢 | 第85-87页 |
在学期间发表论文和参加的科研项目 | 第87页 |