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杂环化合物的电化学氧化行为与降解机理

摘要第5-8页
ABSTRACT第8-11页
1 绪论第16-20页
    1.1 研究背景第16-18页
    1.2 研究目的和意义第18-19页
    1.3 研究内容第19-20页
2 文献综述第20-46页
    2.1 含氮杂环化合物第20-29页
        2.1.1 概述第20页
        2.1.2 来源第20-21页
        2.1.3 含氮杂环化合物的毒性第21-25页
        2.1.4 含氮杂环化合物废水处理现状第25-29页
    2.2 含氧杂环化合物第29-34页
        2.2.1 来源第29-30页
        2.2.2 含氧杂环化合物的毒性第30-31页
        2.2.3 含氧杂环化合物废水处理技术第31-34页
    2.3 含硫杂环化合物第34-39页
        2.3.1 来源第34页
        2.3.2 含硫杂环化合物的毒性和致毒机理第34-35页
        2.3.3 含硫杂环化合物处理现状第35-39页
    2.4 电化学氧化及其在降解芳香环状污染物中的应用第39-44页
        2.4.1 电化学氧化第39-41页
        2.4.2 电化学致羟基自由基第41-42页
        2.4.3 电化学降解芳香环状污染物的共性规律第42-44页
    2.5 常见有机酸的毒性数据第44-46页
3 试验材料与方法第46-58页
    3.1 试验材料第46-49页
        3.1.1 试剂第46页
        3.1.2 比啶、四氢呋喃、噻吩和乙硫醇的特性与用途第46-48页
        3.1.3 电极材料第48页
        3.1.4 仪器第48-49页
    3.2 试验装置第49-50页
        3.2.1 电化学氧化行为研究第49页
        3.2.2 电化学氧化实验第49-50页
    3.3 分析方法第50-58页
        3.3.1 高效液相色谱法第50-51页
        3.3.2 离子色谱法第51-53页
        3.3.3 硫酸根离子测定第53-54页
        3.3.4 化学需氧量(COD)测定第54-56页
        3.3.5 五日生化需氧量(BOD_5)测定第56页
        3.3.6 气相色谱-质谱联用仪第56-58页
4 吡啶的电化学氧化行为与降解机理第58-72页
    4.1 引言第58-60页
    4.2 实验部分第60-61页
        4.2.1 试剂与溶液第60页
        4.2.2 实验内容第60-61页
        4.2.3 分析方法第61页
    4.3 结果与讨论第61-70页
        4.3.1 吡啶在β-PbO_2电极表面的氧化行为第61-65页
        4.3.2 电化学降解吡啶第65-66页
        4.3.3 吡啶降解中间产物的测定第66-69页
        4.3.4 吡啶的电化学降解机理第69-70页
    4.4 小结第70-72页
5 四氢呋喃的电化学氧化行为与降解机理第72-87页
    5.1 引言第72-74页
    5.2 实验部分第74-76页
        5.2.1 试剂与溶液第74页
        5.2.2 实验内容第74-75页
        5.2.3 分析方法第75-76页
    5.3 结果与讨论第76-85页
        5.3.1 四氢呋喃在β-PbO_2电极表面的电化学行为第76-78页
        5.3.2 电化学氧化四氢呋喃第78-82页
        5.3.3 电化学氧化四氢呋喃的中间产物分析第82-84页
        5.3.4 电化学法在实际医药废水处理中的应用第84-85页
    5.4 小结第85-87页
6 噻吩的电化学氧化行为与降解机理第87-100页
    6.1 引言第87-88页
    6.2 实验部分第88-90页
        6.2.1 试剂与溶液第88页
        6.2.2 噻吩的电化学氧化行为第88-89页
        6.2.3 噻吩的电化学氧化第89页
        6.2.4 分析方法第89-90页
    6.3 结果与讨论第90-99页
        6.3.1 噻吩在β-PbO_2电极表面的氧化行为第90-94页
        6.3.2 电化学降解噻吩的产物分析第94-98页
        6.3.3 噻吩的电化学降解机理第98-99页
    6.4 小结第99-100页
7 乙硫醇的电化学氧化行为与降解机理第100-108页
    7.1 引言第100-101页
    7.2 实验部分第101-102页
        7.2.1 试剂与溶液第101页
        7.2.2 乙硫醇的电化学氧化行为第101页
        7.2.3 电化学氧化乙硫醇第101-102页
    7.3 结果与讨论第102-107页
        7.3.1 乙硫醇在β-PbO_2电极表面的氧化行为第102-104页
        7.3.2 电化学氧化乙硫醇第104-106页
        7.3.3 乙硫醇的电化学降解机理第106-107页
    7.4 小结第107-108页
8 结论与展望第108-111页
    8.1 结论第108-109页
    8.2 课题创新与特色第109页
    8.3 展望第109-111页
参考文献第111-129页
致谢第129-130页
附录:攻读学位期间的主要科研成果第130-132页
作者简历第132页

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