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污水处理厂多介质环境中卤代阻燃剂的残留与归趋研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第12-32页
    1.1 持久性有机污染物与阻燃剂第12页
    1.2 阻燃剂概况第12-18页
        1.2.1 NBFRs的产量/用量和物理化学性质第14-15页
        1.2.2 阻燃机理第15页
        1.2.3 《斯德哥尔摩公约》和溴代阻燃剂第15-16页
        1.2.4 溴代阻燃剂的毒性第16-18页
    1.3 NBFRs的生产和使用情况第18-21页
        1.3.1 DBDPE的生产和使用情况第18页
        1.3.2 BTBPE的生产和使用情况第18-19页
        1.3.3. TBPH和TBB的生产和使用情况第19页
        1.3.4 TBBPA及其衍生物第19-20页
        1.3.5 其他新型溴代阻燃剂第20-21页
    1.4 新型溴代阻燃剂在环境中的残留第21-25页
        1.4.1 溴代阻燃剂在水体中的残留第21页
        1.4.2 污泥中新型溴代阻燃剂的浓度第21-22页
        1.4.3 在土壤和沉积物中新型溴代阻燃剂的归趋第22-24页
        1.4.4 阻燃剂在大气中的浓度分布第24页
        1.4.5 NBFRs在人体中的浓度水平第24-25页
    1.5 污水处理厂与卤代阻燃剂的残留情况第25-27页
    1.6 多介质逸度模型第27-29页
        1.6.1 逸度模型的级别第27-29页
        1.6.2 逸度模型的计算第29页
    1.7 研究目的和意义第29-30页
    1.8 研究内容第30-32页
第2章 实验材料与方法第32-43页
    2.1 实验材料与仪器第32-33页
    2.2 样品采集第33-35页
        2.2.1 污水处理厂简介第33页
        2.2.2 采样点的设置第33-34页
        2.2.3 样品的采集与保存第34-35页
    2.3 样品的预处理第35-37页
        2.3.1 样品的萃取第35-36页
        2.3.2 大气采样方法第36-37页
        2.3.3 样品的净化浓缩第37页
    2.4 实验室降解卤代阻燃剂的实验方法第37-39页
        2.4.1 BG11培养基的配置第37-38页
        2.4.2 厌氧污泥的培养第38页
        2.4.3 反应器的设计第38页
        2.4.4 母液的配制第38页
        2.4.5 污泥工作曲线与实验方法第38-39页
    2.6 仪器分析方法第39-40页
    2.7 质量控制与质量保证第40-41页
        2.7.1 样品净化方法的优化第40-41页
        2.7.2 加标回收率第41页
        2.7.3 检出限第41页
    2.8 多介质逸度模型的计算第41-43页
第3章 卤代阻燃剂在污水处理系统中的多介质环境分布第43-71页
    3.1 卤代阻燃剂污水中的残留特征第43-48页
        3.1.1 卤代阻燃剂在进出水中的浓度分布第43-46页
        3.1.2 卤代阻燃剂异构体在进出水中贡献率第46-47页
        3.1.3 卤代阻燃剂在污水处理各个工艺段中的浓度分布第47-48页
    3.2 卤代阻燃剂大气中的残留特征第48-50页
        3.2.1 卤代阻燃剂在大气中的残留第48-49页
        3.2.2 卤代阻燃剂在气相中的浓度分布第49-50页
    3.3 卤代阻燃剂污泥中的残留特征第50-53页
        3.3.1 卤代阻燃剂在污泥中的残留第50-52页
        3.3.2 卤代阻燃剂在污泥中的浓度分布第52-53页
    3.4 卤代阻燃剂在土壤中的浓度分布和不同介质的贡献率第53-55页
        3.4.1 卤代阻燃剂在土壤中的残留特征第53-54页
        3.4.2 卤代阻燃剂在不同环境介质中的贡献率第54-55页
    3.5 卤代阻燃剂在不同环境介质中随季节的变化趋势第55-63页
        3.5.1 水相中卤代阻燃剂随季节的变化趋势第55-57页
        3.5.2 卤代阻燃剂在气相中的变化趋势第57-60页
        3.5.3 卤代阻燃剂在污泥中随季节的变化趋势第60-63页
    3.6 卤代阻燃剂多介质界面分配规律研究第63-67页
        3.6.1 卤代阻燃剂的固液分配研究第63-66页
        3.6.2 卤代阻燃剂的气粒分配研究第66-67页
    3.7 国内外卤代阻燃剂研究对比第67-68页
    3.8 小结第68-71页
第4章 厌氧污泥对卤代阻燃剂的降解动力学研究第71-79页
    4.1 新型溴代阻燃剂工作曲线的建立第71-72页
    4.2 卤代阻燃剂在厌氧污泥中的去除率研究第72-73页
        4.2.1 新型阻燃剂在厌氧污泥中的去除率研究第72页
        4.2.2 PBDEs在厌氧污泥中的去除率研究第72-73页
    4.3 厌氧反应中新型阻燃剂气相分配第73页
    4.4 卤代阻燃剂在厌氧污泥中随时间变化趋势第73-75页
        4.4.1 新型阻燃剂在厌氧污泥中随时间变化趋势第73-74页
        4.4.2 PBDEs在厌氧污泥中随时间变化趋势第74-75页
    4.5 卤代阻燃剂的降解半衰期第75-76页
    4.6 相关性分析第76-78页
        4.6.1 BDE209和DBDPE的降解相关性分析第76-77页
        4.6.2 BDE47和BDE99的相关性分析第77页
        4.6.3 a-DP和s-DP的相关性第77-78页
    4.7 小结第78-79页
第5章 卤代阻燃剂在污水处理系统的归趋第79-88页
    5.1 污水处理系统对常规指标的去除效率第79-80页
    5.2 卤代阻燃剂在污水处理厂中的去除率第80-83页
        5.2.1 卤代阻燃剂在A/O工艺中的去除率第80-81页
        5.2.2 卤代阻燃剂在高效生物滤池工艺中的去除率第81-82页
        5.2.3 卤代阻燃剂在A/O工艺中的归趋第82-83页
    5.3 卤代阻燃剂的归趋模拟第83-87页
        5.3.1 输入参数第83-84页
        5.3.2 模拟结果第84-85页
        5.3.3 灵敏度分析第85-86页
        5.3.4 归趋模拟结果验证第86-87页
    5.4 小结第87-88页
结论第88-90页
参考文献第90-100页
攻读硕士期间发表的论文及其它成果第100-102页
致谢第102-103页
附录第103页

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