摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 研究目的及意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状及存在的问题 | 第12-16页 |
1.2.1 PPCPs的来源、残留及危害 | 第12-13页 |
1.2.2 土壤/沉积物对PPCPs吸附行为研究 | 第13-14页 |
1.2.3 有机质对PPCPs吸附行为研究 | 第14-15页 |
1.2.4 存在的问题 | 第15-16页 |
1.3 研究内容及技术路线 | 第16-18页 |
1.3.1 研究内容 | 第16-17页 |
1.3.2 技术路线 | 第17-18页 |
第二章 实验材料与方法 | 第18-24页 |
2.1 仪器与试剂 | 第18页 |
2.1.1 仪器设备 | 第18页 |
2.1.2 主要试剂 | 第18页 |
2.2 样品采集及分析 | 第18-20页 |
2.2.1 植物残体的采集及预处理 | 第18-19页 |
2.2.2 植物残体的理化性质 | 第19页 |
2.2.3 植物残体的表征 | 第19-20页 |
2.2.4 土霉素含量的测定 | 第20页 |
2.3 吸附实验 | 第20-21页 |
2.3.1 吸附动力学实验 | 第20页 |
2.3.2 等温吸附实验 | 第20-21页 |
2.3.3 吸附热力学实验 | 第21页 |
2.4 方程拟合 | 第21-22页 |
2.4.1 吸附动力学曲线拟合模型 | 第21-22页 |
2.4.2 等温吸附曲线拟合模型 | 第22页 |
2.5 其他相关参数计算 | 第22-24页 |
第三章 柳树残体对土霉素的吸附行为及吸附机制研究 | 第24-37页 |
3.1 柳树的基本特性 | 第24-25页 |
3.2 吸附动力学研究 | 第25-27页 |
3.2.1 柳树残体对土霉素的吸附动力学曲线 | 第25页 |
3.2.2 柳树残体对土霉素的吸附动力学模型拟合 | 第25-27页 |
3.3 等温吸附研究 | 第27-28页 |
3.4 吸附热力学研究 | 第28-31页 |
3.4.1 不同温度下吸附曲线拟合模型 | 第28-30页 |
3.4.2 热力学参数计算 | 第30-31页 |
3.5 柳树残体对土霉素的吸附机制 | 第31-36页 |
3.5.1 柳树残体的元素含量与吸附机制的关系 | 第31-33页 |
3.5.2 柳树残体的微观形貌与吸附机制的关系 | 第33-34页 |
3.5.3 柳树残体的特征官能团与吸附机制的关系 | 第34-36页 |
3.6 本章小结 | 第36-37页 |
第四章 芦苇残体对土霉素的吸附行为及吸附机制研究 | 第37-51页 |
4.1 芦苇的基本特性 | 第37-38页 |
4.2 吸附动力学研究 | 第38-40页 |
4.2.1 芦苇残体对土霉素的吸附动力学曲线 | 第38页 |
4.2.2 芦苇残体对土霉素的吸附动力学模型拟合 | 第38-40页 |
4.3 等温吸附研究 | 第40-41页 |
4.4 吸附热力学研究 | 第41-44页 |
4.4.1 不同温度下吸附曲线拟合模型 | 第41-43页 |
4.4.2 热力学参数计算 | 第43-44页 |
4.5 芦苇残体对土霉素的吸附机制 | 第44-49页 |
4.5.1 芦苇残体的元素含量与吸附机制的关系 | 第44-46页 |
4.5.2 芦苇残体的微观形貌与吸附机制的关系 | 第46-47页 |
4.5.3 芦苇残体的特征官能团与吸附机制的关系 | 第47-49页 |
4.6 本章小结 | 第49-51页 |
第五章 柳树和芦苇残体对土霉素的吸附行为及机制对比 | 第51-57页 |
5.1 吸附行为对比研究 | 第51-54页 |
5.1.1 吸附动力学比较 | 第51-53页 |
5.1.2 等温吸附比较 | 第53-54页 |
5.1.3 吸附热力学比较 | 第54页 |
5.2 吸附机制对比研究 | 第54-56页 |
5.3 本章小结 | 第56-57页 |
结论与展望 | 第57-60页 |
结论 | 第57-59页 |
展望 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-67页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第67-68页 |
发表论文 | 第67页 |
参与项目 | 第67-68页 |
致谢 | 第68页 |