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臭氧化降解水中啶虫脒的研究

符号说明第4-7页
中文摘要第7-9页
Abstract第9-11页
1 前言第12-32页
    1.1 农药废水第12-18页
        1.1.1 农药的使用现状第12-13页
        1.1.2 农药废水的来源及特点第13-14页
        1.1.3 农药废水的危害第14页
        1.1.4 农药废水处理技术第14-18页
            1.1.4.1 物理法第14-16页
            1.1.4.2 化学法第16-17页
            1.1.4.3 生物法第17页
            1.1.4.4 超声波技术第17页
            1.1.4.5 磁分离法第17-18页
    1.2 臭氧和臭氧高级氧化技术第18-29页
        1.2.1 臭氧的物理化学性质第18-20页
        1.2.2 臭氧的氧化机理第20-21页
        1.2.3 臭氧氧化动力学第21-23页
            1.2.3.1 臭氧直接氧化反应速率常数的测定第22-23页
            1.2.3.2 ·OH 间接氧化反应速率常数的测定第23页
        1.2.4 臭氧及臭氧高级氧化技术在水处理中的应用第23-29页
            1.2.4.1 处理饮用水第24-25页
            1.2.4.2 处理含农药的废水第25-26页
            1.2.4.3 处理内分泌干扰物第26-27页
            1.2.4.4 处理含制药废水第27-28页
            1.2.4.5 处理有毒有害废水第28-29页
    1.3 啶虫脒简介第29-31页
        1.3.1 啶虫脒的性质第29页
        1.3.2 啶虫脒的应用第29-30页
        1.3.3 烟碱类农药废水的处理方法及研究进展第30-31页
    1.4 课题的研究内容和意义第31-32页
2 材料与方法第32-36页
    2.1 实验仪器与试剂第32-33页
    2.2 实验方法第33-36页
        2.2.1 实验装置第33-34页
        2.2.2 实验方法第34页
        2.2.3 分析方法第34-36页
            2.2.3.1 水中啶虫脒含量的 HLPC 测定第34-35页
            2.2.3.2 啶虫脒的分光光度测定第35-36页
            2.2.3.3 COD 的测定第36页
            2.2.3.4 气相臭氧浓度的测定第36页
            2.2.3.5 pH 的测定第36页
3 结果与讨论第36-48页
    3.1 啶虫脒降解影响因素第36-40页
        3.1.1 溶液 pH 的影响第36-38页
        3.1.2 啶虫脒初始浓度的影响第38页
        3.1.3 臭氧浓度的影响第38-39页
        3.1.4 反应温度的影响第39-40页
    3.2 啶虫脒降解动力学第40-48页
        3.2.1 臭氧降解啶虫脒动力学模型第40-45页
        3.2.2 啶虫脒降解效能及模型稳定性第45页
        3.2.3 kobs与 pH 的关系第45-46页
        3.2.4 啶虫脒降解机理分析第46-48页
4 结论第48-49页
5 创新之处第49-50页
6 参考文献第50-59页
7 致谢第59-60页
8 硕士期间发表论文第60页

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