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碘海醇在阴极/Fe3+/过一硫酸盐体系中的降解效果及机理研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第11-22页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 PPCPs的主要处理方式第12-20页
        1.2.1 PPCPs处理技术概述第12-15页
        1.2.2 过硫酸盐高级氧化技术第15-18页
        1.2.3 含碘造影剂降解的研究进展第18-20页
    1.3 研究意义及研究内容第20-22页
        1.3.1 研究意义第20-21页
        1.3.2 研究内容第21-22页
2 实验材料及分析方法第22-27页
    2.1 实验试剂与仪器第22-24页
    2.2 实验方法第24-25页
    2.3 分析及表征方法第25-27页
        2.3.1 碘海醇浓度的检测第25页
        2.3.2 PMS的检测第25页
        2.3.3 总铁和Fe~(2+)的检测第25页
        2.3.4 Cu~(2+)浓度检测第25-26页
        2.3.5 XPS表征分析第26页
        2.3.6 FE-SEM表征分析第26页
        2.3.7 碘海醇降解中间产物分析第26-27页
3 Pt-cathode/Fe~(3+)/PMS体系降解碘海醇第27-41页
    3.1 可行性分析第27-28页
    3.2 影响因素分析第28-33页
        3.2.1 Fe~(3+)浓度对碘海醇降解的影响第28-30页
        3.2.2 电流密度对碘海醇降解的影响第30-31页
        3.2.3 PMS浓度对碘海醇降解的影响第31-32页
        3.2.4 初始pH对碘海醇降解的影响第32-33页
    3.3 无机碘检测第33-35页
    3.4 碘海醇降解路径实验第35-37页
    3.5 自由基鉴别实验第37-39页
    3.6 Pt-Cathode/Fe~(3+)/PMS体系机理探究第39-40页
    3.7 本章小结第40-41页
4 Cu-cathode/Fe~(3+)/PMS体系降解碘海醇第41-59页
    4.1 可行性分析第41-44页
    4.2 影响因素探究第44-50页
        4.2.1 Fe~(3+)浓度对碘海醇降解的影响第44-45页
        4.2.2 电流密度对碘海醇降解的影响第45-47页
        4.2.3 PMS浓度对碘海醇降解的影响第47-49页
        4.2.4 初始pH对碘海醇降解的影响第49-50页
    4.3 自由基鉴别实验第50-52页
    4.4 铜阴极的结构表征第52-54页
    4.5 无机碘检测第54-55页
    4.6 碘海醇降解路径的分析第55-57页
    4.7 Cu-cathode/Fe~(3+)/PMS体系反应机理探究第57-58页
    4.8 本章小结第58-59页
5 Fe-cathode/Fe~(3+)/PMS体系降解碘海醇第59-74页
    5.1 可行性分析第59-61页
    5.2 影响因素探究第61-67页
        5.2.1 Fe~(3+)浓度对碘海醇降解的影响第61-62页
        5.2.2 电流密度对碘海醇降解的影响第62-64页
        5.2.3 PMS浓度对碘海醇降解的影响第64-65页
        5.2.4 初始pH对碘海醇降解的影响第65-67页
    5.3 无机碘检测第67-68页
    5.4 自由基鉴别实验第68-70页
    5.5 碘海醇降解路径的分析第70-71页
    5.6 Fe-cathode/Fe~(3+)/PMS体系反应机理探究第71-73页
    5.7 本章小结第73-74页
6 三种Cathode/Fe~(3+)/PMS体系的比较分析第74-83页
    6.1 碘海醇降解的比较分析第74-79页
    6.2 电化学比较分析第79-82页
    6.3 本章小结第82-83页
7 结论与展望第83-85页
    7.1 结论第83页
    7.2 主要创新点第83-84页
    7.3 展望第84-85页
致谢第85-86页
参考文献第86-95页

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