磺胺嘧啶和环丙沙星在微塑料上吸附行为的研究

发布时间:2021-10-19 22:18
  近年来,微塑料和抗生素作为环境中重要的新型污染物,引发了一系列环境和生态污染问题。海洋微塑料无处不在,由于粒径较小,很容易被海洋生物吞食产生危害,且微塑料能够沿着食物链传递,对生态环境存在着较大的潜在威胁。抗生素的大量使用也对水体环境造成严重污染。除此之外,微塑料还有着较大的比表面积,易于吸附污染物,成为污染物在海洋环境迁移扩散的运载体,因此研究微塑料与污染物的吸附和富集作用对探明微塑料对海洋生态污染的机制有着重要意义。本文选取了聚乙烯(PE)和聚丙烯(PP)两种常用塑料,磺胺嘧啶(SDZ)和环丙沙星(CIP)两类常见的抗生素为供试样品,使用高效液相色谱仪(HPLC)和傅里叶红外光谱仪(FTIR)作为检测手段,以海水和纯水为背景溶液,研究了 PP和PE对SDZ和CIP的吸附行为及机理,并进一步探究吸附过程中的影响因素。(1)在海水和纯水不同背景溶液下,PP和PE对两种抗生素的吸附能力不同,PP或PE对每一种抗生素的吸附量从大到小依次均为:PP-纯水>PE-纯水>PP-海水>PE-海水;抗生素被吸附的强弱也有差异,在海水中磺胺嘧啶被吸附的量远小于纯水中,并且环丙沙星几乎... 

【文章来源】:大连海事大学辽宁省 211工程院校

【文章页数】:60 页

【学位级别】:硕士

【文章目录】:
摘要
Abstract
1 引言
    1.1 海洋微塑料的来源与分布
        1.1.1 海洋中微塑料的来源
        1.1.2 海洋中微塑料的分布
        1.1.3 聚乙烯和聚丙烯介绍
    1.2 微塑料对海洋环境的影响
        1.2.1 微塑料在海洋环境中的吸附行为
        1.2.2 微塑料对海洋生物的影响
        1.2.3 微塑料对社会和经济影响
    1.3 抗生物的来源及在水环境中的分布
        1.3.1 磺胺嘧啶和环丙沙星介绍
        1.3.2 水环境中的抗生物来源
        1.3.3 抗生素在水环境中的分布
        1.3.4 抗生物对海洋环境的影响
    1.4 选题意义
2 实验材料与方法
    2.1 研究技术路线
    2.2 实验材料
        2.2.1 实验试剂
        2.2.2 微塑料的制作
        2.2.3 实验仪器
        2.2.4 傅里叶变换显微红外光谱仪检测原理
        2.2.5 傅里叶变换显微红外光谱仪检测微塑料
        2.2.6 高效液相色谱仪检测原理
        2.2.7 高效液相色谱法检测抗生素
    2.3 磺胺嘧啶和环丙沙星在PP及PE上的吸附实验
        2.3.1 等温吸附实验
        2.3.2 动力学吸附实验
        2.3.3 数据分析模型
3 磺胺嘧啶和环丙沙星在海水中的等温吸附特性解析
    3.1 磺胺嘧啶在聚乙烯和聚丙烯上的等温吸附特性
    3.2 环丙沙星在聚乙烯和聚丙烯上的等温吸附特性
    3.3 两种抗生素等温吸附特性对比分析
    3.4 小结
4 磺胺嘧啶和环丙沙星在海水中的吸附动力学特性分析
    4.1 磺胺嘧啶在聚乙烯和聚丙烯上的吸附动力学特性
    4.2 环丙沙星在聚乙烯和聚丙烯上的吸附动力学特性
    4.3 吸附动力学特性对比分析
    4.4 小结
5 微塑料吸附抗生素机理探讨
    5.1 红外光谱解析微塑料化学结构
    5.2 微塑料性能对吸附的影响
    5.3 背景溶液对吸附的影响
    5.4 抗生素自身特性的影响
    5.5 小结
6 结论与展望
    6.1 结论
    6.2 展望
参考文献
致谢
作者简历及攻读硕士学位期间的科研成果


【参考文献】:
期刊论文
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硕士论文
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[8]生物质炭对3种氟喹诺酮类抗生素在热带土壤中吸附—解吸行为的影响研究[D]. 陈淼.海南大学 2013
[9]磺胺嘧啶与铜在土壤中的吸附行为及其影响因素的研究[D]. 张娟.江苏科技大学 2011



本文编号:3445699

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