摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-43页 |
1.1 引言 | 第13-14页 |
1.2 高级氧化技术 | 第14-16页 |
1.2.1 高级氧化技术的提出 | 第14页 |
1.2.2 高级氧化技术的特点 | 第14-16页 |
1.2.3 高级氧化技术的分类 | 第16页 |
1.3 基于羟基自由基的典型高级氧化技术 | 第16-22页 |
1.3.1 Fenton氧化法 | 第16-19页 |
1.3.2 光催化氧化法 | 第19-20页 |
1.3.3 臭氧氧化法 | 第20-22页 |
1.4 基于硫酸根自由基的高级氧化技术 | 第22-41页 |
1.4.1 硫酸根自由基的性质和产生方式 | 第22-24页 |
1.4.2 PS活化方式研究进展 | 第24-33页 |
1.4.3 铁活化PS氧化技术研究进展 | 第33-41页 |
1.5 研究意义、目的及主要内容 | 第41-43页 |
1.5.1 论文研究意义与目的 | 第41-42页 |
1.5.2 论文主要研究内容 | 第42-43页 |
第二章 EDDS络合Fe~(2+)活化PS氧化降解橙黄G研究 | 第43-64页 |
2.1 实验与方法 | 第43-49页 |
2.1.1 试剂和仪器 | 第43-44页 |
2.1.2 实验过程 | 第44-45页 |
2.1.3 分析方法 | 第45-49页 |
2.2 结果与讨论 | 第49-63页 |
2.2.1 EDDS浓度的影响 | 第49-53页 |
2.2.2 Fe~(2+)浓度的影响 | 第53-54页 |
2.2.3 Fe~(3+)的影响 | 第54-57页 |
2.2.4 OG浓度的影响 | 第57-60页 |
2.2.5 pH的影响 | 第60-63页 |
2.3 本章小结 | 第63-64页 |
第三章 有机酸络合剂络合Fe~(2+)活化PS机理研究 | 第64-83页 |
3.1 实验与方法 | 第65-67页 |
3.1.1 试剂和仪器 | 第65-66页 |
3.1.2 实验过程 | 第66-67页 |
3.1.3 分析方法 | 第67页 |
3.2 结果与讨论 | 第67-81页 |
3.2.1 络合剂对Fe~(2+)可及度的影响机理 | 第67-69页 |
3.2.2 络合剂浓度对Fe~(2+)活化PS氧化降解苯胺的影响 | 第69-73页 |
3.2.3 pH对络合Fe~(2+)活化PS氧化降解苯胺的影响 | 第73-77页 |
3.2.4 络合配比与pH协同作用的影响 | 第77-79页 |
3.2.5 氧化性自由基的鉴定 | 第79-81页 |
3.3 本章小结 | 第81-83页 |
第四章 盐酸羟胺促进EDDS络合Fe~(2+)活化PS氧化橙黄G的研究 | 第83-97页 |
4.1 实验与方法 | 第83-85页 |
4.1.1 试剂和仪器 | 第83-84页 |
4.1.2 实验过程 | 第84页 |
4.1.3 分析方法 | 第84-85页 |
4.2 结果与讨论 | 第85-96页 |
4.2.1 盐酸羟胺浓度的影响 | 第85-87页 |
4.2.2 盐酸羟胺投加方式的影响 | 第87-90页 |
4.2.3 pH的影响 | 第90-92页 |
4.2.4 PS浓度的影响 | 第92-94页 |
4.2.5 EDDS浓度的影响 | 第94-96页 |
4.3 本章小结 | 第96-97页 |
第五章 紫外光—络合铁离子活化PS氧化降解苯胺的研究 | 第97-122页 |
5.1 实验与方法 | 第98-99页 |
5.1.1 试剂和仪器 | 第98页 |
5.1.2 实验过程 | 第98-99页 |
5.1.3 分析方法 | 第99页 |
5.2 结果与讨论 | 第99-120页 |
5.2.1 UV对草酸络合Fe~(2+)活化PS氧化降解苯胺的影响 | 第99-105页 |
5.2.2 UV对Fe~(3+)转化过程的影响 | 第105-110页 |
5.2.3 草酸铁浓度对UV-草酸铁活化PS氧化降解苯胺的影响 | 第110-113页 |
5.2.4 PS浓度对UV-草酸铁活化PS氧化降解苯胺的影响 | 第113-117页 |
5.2.5 pH对UV-草酸铁活化PS氧化降解苯胺的影响 | 第117-120页 |
5.3 本章小结 | 第120-122页 |
结论与展望 | 第122-127页 |
研究结论 | 第122-124页 |
研究的创新点 | 第124-125页 |
研究展望 | 第125-127页 |
参考文献 | 第127-148页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第148-150页 |
致谢 | 第150-151页 |
附件 | 第151页 |