摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 PFOA的来源及特性 | 第11-13页 |
1.1.1 PFOA的来源 | 第11-12页 |
1.1.2 PFOA的理化特性 | 第12页 |
1.1.3 PFOA的毒理学特性 | 第12-13页 |
1.2 环境中PFOA的污染现状 | 第13-15页 |
1.2.1 水体中PFOA的污染状况 | 第14页 |
1.2.2 大气中PFOA的污染状况 | 第14页 |
1.2.3 固体介质中PFOA的污染状况 | 第14-15页 |
1.2.4 动物及人体内PFOA的污染状况 | 第15页 |
1.3 PFOA的治理技术研究 | 第15-20页 |
1.3.1 吸附法 | 第15-16页 |
1.3.2 生物降解法 | 第16页 |
1.3.3 高级氧化法 | 第16-17页 |
1.3.4 光降解法 | 第17-20页 |
1.4 本文研究的目的、意义及内容 | 第20-23页 |
1.4.1 研究目的与意义 | 第20-21页 |
1.4.2 研究内容 | 第21页 |
1.4.3 技术路线 | 第21-23页 |
第二章 HPW/BMMs的制备与表征 | 第23-32页 |
2.1 前言 | 第23页 |
2.2 实验部分 | 第23-26页 |
2.2.1 实验药品与仪器 | 第23-24页 |
2.2.2 材料表征方法 | 第24-25页 |
2.2.3 材料的制备 | 第25-26页 |
2.3 结果与讨论 | 第26-31页 |
2.3.1 XRD分析 | 第26-27页 |
2.3.2 FTIR分析 | 第27-28页 |
2.3.3 SEM分析 | 第28-29页 |
2.3.4 N2吸附-脱附分析 | 第29-30页 |
2.3.5 XPS分析 | 第30页 |
2.3.6 UV-vis分析 | 第30-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 VUV/HPW/BMMs对水中PFOA脱氟效果研究 | 第32-41页 |
3.1 前言 | 第32页 |
3.2 材料与方法 | 第32-35页 |
3.2.1 实验药品与仪器 | 第32-33页 |
3.2.2 PFOA降解实验 | 第33-34页 |
3.2.3 检测与分析方法 | 第34-35页 |
3.3 结果与讨论 | 第35-40页 |
3.3.1 VUV、VUV/HPW、VUV/BMMs、VUV/HPW/BMMs体系对PFOA的脱氟效果 | 第35-36页 |
3.3.2 HPW负载率对VUV/HPW/BMMs体系的脱氟影响 | 第36-37页 |
3.3.3 PFOA初始浓度对VUV/HPW/BMMs体系的脱氟影响 | 第37-38页 |
3.3.4 HPW/BMMs投加量对VUV/HPW/BMMs体系的脱氟影响 | 第38-39页 |
3.3.5 初始pH值对VUV/HPW/BMMs体系的脱氟影响 | 第39-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 VUV/HPW/BMMs体系对水中PFOA的脱氟条件优化与模型预测 | 第41-55页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 材料与方法 | 第41-43页 |
4.2.1 实验药品与仪器 | 第41-42页 |
4.2.2 实验方法 | 第42页 |
4.2.3 检测与分析方法 | 第42页 |
4.2.4 数据分析方法 | 第42-43页 |
4.3 结果与讨论 | 第43-53页 |
4.3.1 响应面模型设计与建立 | 第43-44页 |
4.3.2 响应面模型分析 | 第44-48页 |
4.3.3 响应面模型调控策略分析 | 第48-53页 |
4.4 本章小结 | 第53-55页 |
第五章 VUV/HPW/BMMs体系对水中PFOA脱氟机理分析 | 第55-64页 |
5.1 引言 | 第55-56页 |
5.2 材料与方法 | 第56-58页 |
5.2.1 实验药品与仪器 | 第56-57页 |
5.2.2 实验方法 | 第57页 |
5.2.3 检测与分析方法 | 第57-58页 |
5.3 结果与讨论 | 第58-63页 |
5.3.1 中间产物分析 | 第58-60页 |
5.3.2 氟元素物料衡算 | 第60-61页 |
5.3.3 脱氟机制分析 | 第61-63页 |
5.4 本章小结 | 第63-64页 |
结论与展望 | 第64-66页 |
结论 | 第64-65页 |
创新点 | 第65页 |
展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-75页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
附件 | 第77页 |