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As(Ⅲ)和Sb(Ⅲ)的化学及光化学催化氧化机理研究

摘要第2-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第8-22页
    1.1 砷的环境行为第8-14页
        1.1.1 砷第8-9页
        1.1.2 环境中砷的来源第9-10页
        1.1.3 砷及其化合物的毒性和环境效应第10-12页
        1.1.4 As(Ⅲ)的氧化方法第12-14页
    1.2 锑的环境行为第14-17页
        1.2.1 锑第14页
        1.2.2 环境中锑的来源第14-15页
        1.2.3 锑及其化合物的毒性和环境效应第15-17页
        1.2.4 Sb(Ⅲ)的氧化方法第17页
    1.3 TiO_2的光催化作用第17-20页
        1.3.1 纳米TiO_2的光催化原理第18-19页
        1.3.2 纳米TiO_2光催化反应的应用第19-20页
    1.4 研究内容和技术路线第20-22页
第二章 纳米TiO_2光催化氧化As(Ⅲ)的动力学研究第22-39页
    2.1 引言第22页
    2.2 材料与方法第22-24页
        2.2.1 实验材料和仪器第22-23页
        2.2.2 实验方法第23-24页
        2.2.3 砷的测定方法第24页
    2.3 结果与讨论第24-37页
        2.3.1 纳米TiO_2光催化氧化As(Ⅲ)的反应条件优化第24-28页
        2.3.2 初始pH对纳米TiO_2光催化氧化As(Ⅲ)的影响第28-31页
        2.3.3 腐殖酸(HA)对纳米TiO_2光催化氧化As(Ⅲ)的影响第31-32页
        2.3.4 水杨酸(SA)对纳米TiO_2光催化氧化As(Ⅲ)的影响第32-34页
        2.3.5 柠檬酸(CA)对纳米TiO_2光催化氧化As(Ⅲ)的影响第34-36页
        2.3.6 没食子酸(GA)对纳米TiO_2光催化氧化As(Ⅲ)的影响第36-37页
    2.4 小结第37-39页
第三章 没食子酸氧化As(Ⅲ)的动力学研究第39-49页
    3.1 引言第39页
    3.2 材料与方法第39-40页
        3.2.1 实验材料和仪器第39页
        3.2.2 实验方法第39-40页
    3.3 结果与讨论第40-47页
        3.3.1 GA浓度对As(Ⅲ)氧化效率的影响第40-41页
        3.3.2 pH对As(Ⅲ)氧化效率的影响第41-45页
        3.3.3 溶解氧对氧化速率的影响第45-46页
        3.3.4 自由基对氧化效率的影响第46-47页
    3.4 小结第47-49页
第四章 纳米TiO_2光催化氧化Sb(Ⅲ)的动力学研究第49-56页
    4.1 引言第49页
    4.2 材料与方法第49-51页
        4.2.1 实验材料和仪器第49-50页
        4.2.2 实验方法第50页
        4.2.3 锑的测定方法第50-51页
    4.3 结果与讨论第51-55页
        4.3.1 pH对纳米TiO_2光催化氧化Sb(Ⅲ)的影响第51-53页
        4.3.2 纳米TiO_2对锑的吸附研究第53-55页
    4.4 小结第55-56页
第五章 结论与展望第56-59页
    5.1 主要结论第56-57页
    5.2 创新点第57-58页
    5.3 不足之处第58页
    5.4 研究展望第58-59页
参考文献第59-68页
攻读学位期间的研究成果第68-69页
致谢第69-70页

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