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水体中三唑磷(Triazophos)的光化学降解性能研究

第一章 引言第1-18页
 1.1 光化学反应概述第9页
 1.2 光化学基本原理第9-11页
  1.2.1 光的吸收第9-10页
  1.2.2 光子产率第10页
  1.2.3 羟基自由基(HO·)的性质第10-11页
 1.3 农药光化学降解研究现状第11-13页
  1.3.1 农药光化学降解概述第11-12页
  1.3.2 农药直接光化学降解第12页
  1.3.3 农药间接光化学降解第12-13页
 1.4 UV-Fenton处理农药废水的研究进展第13-16页
  1.4.1 UV/Fenton的作用机理第13-15页
  1.4.2 类Fenton体系(Fe~(3+)+H_2O_2)第15页
  1.4.3 UV-Fenton的应用第15-16页
 1.5 本论文研究背景、内容和目标第16-18页
  1.5.1 研究背景第16-17页
  1.5.2 研究的主要内容第17页
  1.5.3 研究的主要目标第17-18页
第二章 三唑磷的气相色谱测定方法第18-21页
 2.1 主要仪器与试剂第18页
 2.2 气相色谱条件第18-19页
 2.3 标准曲线的绘制第19页
 2.4 水样添加回收率试验第19-21页
  2.4.1 添加回收样品的配制第19页
  2.4.2 水样中三唑磷的提取净化方法第19-20页
  2.4.3 结果与分析第20-21页
第三章 三唑磷在水体中的光氧化降解性能第21-30页
 3.1 材料与方法第21-22页
  3.1.1 供试药品第21页
  3.1.2 试剂第21页
  3.1.3 仪器第21页
  3.1.4 缓冲溶液第21页
  3.1.5 光源第21页
  3.1.6 数据处理第21-22页
 3.2 试验方法第22-23页
  3.2.1 三唑磷光解与光源、光照时间的关系第22页
  3.2.2 三唑磷光解与水体pH值的关系第22-23页
  3.2.3 三唑磷光解与水体中光敏剂(丙酮)含量的关系第23页
  3.2.4 三唑磷光解与浓度的关系第23页
 3.3 结果与分析第23-30页
  3.3.1 不同光源下三唑磷的光解第23-26页
  3.3.2 不同pH值溶液中三唑磷的光解第26-27页
  3.3.3 光敏剂(丙酮)三唑磷光解的影响第27-29页
  3.3.4 三唑磷浓度对三唑磷光解的影响第29-30页
第四章 腐殖质对三唑磷光解的作用效应第30-36页
 4.1 试验材料第30-32页
  4.1.1 供试药品第30页
  4.1.2 试剂第30页
  4.1.3 仪器第30页
  4.1.4 腐殖质的提取与测定第30-31页
  4.1.5 光源第31-32页
 4.2 试验方法第32页
  4.2.1 富里酸(FA)对三唑磷光解的影响试验第32页
  4.2.2 腐殖酸(HA)对三唑磷光解的影响试验第32页
 4.3 结果与分析第32-36页
  4.3.1 试验结果第32-34页
  4.3.2 分析与讨论第34-36页
第五章 TiO_2和H_2O_2对水体中三唑磷光解的影响第36-39页
 5.1 试验材料第36-37页
  5.1.1 供试药品第36页
  5.1.2 试剂第36页
  5.1.3 仪器第36-37页
  5.1.4 光源第37页
 5.2 试验方法第37页
  5.2.1 样品的配制第37页
  5.2.2 光解试验第37页
  5.2.3 样品的提取净化方法第37页
 5.3 结果与分析第37-39页
第六章 三唑磷废水均相光氧化处理第39-46页
 6.1 试验材料第39-40页
  6.1.1 供试水样第39页
  6.1.2 试剂第39页
  6.1.3 仪器第39页
  6.1.4 试验装置第39-40页
 6.2 试验方法第40-43页
  6.2.1 光解试验第40页
  6.2.2 样品的分析方法第40-43页
 6.3 结果与分析第43-46页
  6.3.1 直接光解对含三唑磷废水可生化性的影响第43页
  6.3.2 过氧化氢浓度对三唑磷废水光解的影响第43-44页
  6.3.3 不同光氧化工艺对三唑磷废水处理效果第44-46页
第七章 结论与建议第46-48页
 7.1 结论第46-47页
 7.2 建议第47-48页
参考文献第48-54页
附录一 联合国制定三唑磷(TRIAZOPHOS)最高残留标准第54-55页
附录二 三唑磷标准溶液气相色谱图第55-56页
致谢第56-57页
作者简介第57页

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