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真空紫外光解去除水中抗生素头孢哌酮效能与机理研究

致谢第5-6页
摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
1 引言第13-33页
    1.1 水环境中抗生素概述第13-23页
        1.1.1 抗生素使用情况第13-17页
        1.1.2 抗生素的污染及其危害第17-18页
        1.1.3 抗生素的环境化学行为及主要处理方法第18-20页
        1.1.4 β-内酰胺类抗生素的主要处理方法第20-23页
    1.2 真空紫外光技术(VUV)第23-30页
        1.2.1 光化学高级氧化技术第23-25页
        1.2.2 真空紫外光技术(VUV)第25-30页
    1.3 课题研究思路及方案第30-33页
        1.3.1 研究目的及内容第30页
        1.3.2 研究技术路线第30-33页
2 实验材料与方法第33-39页
    2.1 实验药品及仪器第33-34页
        2.1.1 实验药品及材料第33-34页
        2.1.2 实验仪器第34页
    2.2 实验装置第34-35页
    2.3 试验方法第35页
    2.4 分析方法第35-39页
        2.4.1 光源发射光谱及光强测定第35-36页
        2.4.2 体系DO浓度测定及H_2O_2光化学生成第36页
        2.4.3 CFPZ含量及有机酸生成浓度测定第36页
        2.4.4 降解过程中体系浊度、TOC测定及UV-Vis分析第36-37页
        2.4.5 氨氮测定及离子色谱分析第37页
        2.4.6 芳香族降解产物UPLC-QTOF-MS/MS分析第37-39页
3 紫外波长及VUV光强影响CFPZ光解效能与机理研究第39-55页
    3.1 紫外光源的发射光谱及光强表征第39-41页
        3.1.1 紫外光源发射光谱表征第39-40页
        3.1.2 光源发射光强表征第40-41页
    3.2 中性条件下紫外波长及VUV光强对CFPZ降解行为的影响第41-48页
        3.2.1 紫外波长及VUV光强对CFPZ降解及矿化的影响第41-44页
        3.2.2 不同光源体系下CFPZ降解过程中的UV-Vis吸收光谱第44-45页
        3.2.3 紫外波长及VUV光强对CFPZ降解过程中无机离子释放的影响第45-46页
        3.2.4 紫外波长及VUV光强对小分子有机酸生成的影响第46-48页
    3.3 酸性条件下紫外波长及VUV光强对CFPZ降解行为的影响第48-52页
        3.3.1 紫外波长及VUV光强对CFPZ降解及矿化影响第48-49页
        3.3.2 紫外波长及VUV光强对CFPZ降解过程中无机离子释放的影响第49-51页
        3.3.3 紫外波长及VUV光强对小分子有机酸生成的影响第51-52页
    3.4 紫外波长及VUV光强对光解CFPZ行为影响的机理研究第52-53页
    3.5 本章小结第53-55页
4 气体氛围影响VUV体系降解CFPZ效能与机理研究第55-75页
    4.1 VUV体系下不同初始条件对CFPZ降解影响第55-62页
        4.1.1 CFPZ初始浓度对其降解影响第56-57页
        4.1.2 溶液初始pH对降解CFPZ影响第57-58页
        4.1.3 共存阴离子对降解CFPZ影响第58-60页
        4.1.4 气体氛围对降解CFPZ影响第60-62页
    4.2 气体氛围对VUV体系降解CFPZ行为影响机理研究第62-65页
        4.2.1 气体氛围对CFPZ降解影响的机理研究第62-63页
        4.2.2 气体氛围对CFPZ矿化影响的机理研究第63-65页
    4.3 不同气体条件下VUV体系降解CFPZ产物生成第65-72页
        4.3.1 不同气体条件下CFPZ降解过程中无机离子释放第65-66页
        4.3.2 不同气体条件下CFPZ降解过程中小分子有机酸生成第66-67页
        4.3.3 不同气体条件下CFPZ降解过程中芳香族中间产物生成第67-71页
        4.3.4 不同气体条件下CFPZ降解历程分析第71-72页
    4.4 本章小结第72-75页
5 Fe(Ⅱ)-UVC/VUV体系强化CFPZ降解与矿化效能研究第75-89页
    5.1 Fe(Ⅱ)-UVC体系强化CFPZ降解与矿化效能第75-81页
        5.1.1 Fe(Ⅱ)-UVC体系条件优化第75-78页
        5.1.2 Fe(Ⅱ)-UVC体系降解CFPZ过程中的UV-Vis吸收光谱第78-79页
        5.1.3 Fe(Ⅱ)-UVC体系降解CFPZ过程中无机离子的生成第79-80页
        5.1.4 Fe(Ⅱ)-UVC体系降解CFPZ过程中小分子有机酸的生成第80-81页
    5.2 Fe(Ⅱ)-VUV体系强化CFPZ降解与矿化效能第81-87页
        5.2.1 Fe(Ⅱ)-VUV体系条件优化第81-84页
        5.2.2 Fe(Ⅱ)-VUV体系降解CFPZ过程中的UV-Vis吸收光谱第84-85页
        5.2.3 Fe(Ⅱ)-VUV体系降解CFPZ过程中无机离子的生成第85-86页
        5.2.4 Fe(Ⅱ)-VUV体系降解CFPZ过程中小分子有机酸的生成第86-87页
    5.3 本章小结第87-89页
6 结论第89-93页
    6.1 结论第89-91页
    6.2 对后续研究的展望第91-93页
参考文献第93-101页
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果第101-105页
学位论文数据集第105页

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