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电化学协同过硫酸盐氧化水中磺胺类抗生素的试验研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第14-26页
    1.1 课题研究背景及意义第14-15页
        1.1.1 课题来源第14页
        1.1.2 课题研究背景第14-15页
        1.1.3 研究目的和意义第15页
    1.2 水中抗生素处理方法的国内外研究现状第15-21页
        1.2.1 生物法去除水中抗生素第15-16页
        1.2.2 物理法去除水中抗生素第16-17页
        1.2.3 传统化学法去除水中抗生素第17页
        1.2.4 高级氧化法去除水中抗生素第17-21页
    1.3 电化学协同过硫酸盐处理有机废水的研究现状第21-23页
        1.3.1 电化学协同Fe~(2+)活化过硫酸盐处理有机废水第21-23页
        1.3.2 电化学协同Fe_3O_4活化过硫酸盐处理有机废水第23页
        1.3.3 电化学协同AC活化过硫酸盐处理有机废水第23页
    1.4 存在问题第23-24页
    1.5 课题研究内容与技术路线第24-26页
        1.5.1 研究内容第24-25页
        1.5.2 技术路线第25-26页
第二章 试验装置与方法第26-34页
    2.1 试验装置第26-27页
    2.2 试验用水第27页
    2.3 主要仪器与试剂第27-28页
    2.4 试验方法第28-30页
        2.4.1 电化学协同Fe~(2+)活化过硫酸盐氧化水中SMX的处理效果与影响因素第28-29页
        2.4.2 电化学协同AC活化过硫酸盐氧化水中SMX的处理效果与影响因素第29页
        2.4.3 自由基验证与反应前后波长扫描分析第29-30页
    2.5 试验分析方法第30-34页
        2.5.1 pH值的测定第30页
        2.5.2 磺胺甲噁唑浓度的测定第30-31页
        2.5.3 过二硫酸钠浓度的测定第31-34页
第三章 电化学协同Fe~(2+)活化过硫酸盐氧化SMX的试验研究第34-50页
    3.1 不同工况下SMX降解效果第34-35页
    3.2 反应时间对SMX处理效果的影响研究第35-36页
    3.3 SMX初始浓度对处理效果的影响研究第36-37页
    3.4 初始pH值对SMX处理效果的影响研究第37-38页
    3.5 Fe~(2+)浓度对SMX处理效果的影响研究第38-40页
    3.6 PS浓度对SMX处理效果的影响研究第40-41页
    3.7 电解质Na_2SO_4浓度对SMX处理效果的影响研究第41-42页
    3.8 电流密度对SMX处理效果的影响研究第42-44页
    3.9 极板间距对SMX处理效果的影响研究第44-45页
    3.10 电化学协同Fe~(2+)活化过硫酸盐处理SMX的效果第45页
    3.11 共存阴离子对SMX降解效果的影响第45-48页
        3.11.1 Cl~-对SMX处理效果的影响研究第45-47页
        3.11.2 HCO_3~-、CO_3~(2-)对SMX处理效果的影响研究第47-48页
        3.11.3 NO_3~-对SMX处理效果的影响研究第48页
    3.12 本章小结第48-50页
第四章 电化学协同AC活化过硫酸盐氧化SMX的试验研究第50-66页
    4.1 不同工况下SMX降解效果第50-51页
    4.2 反应时间对SMX处理效果的影响研究第51-52页
    4.3 SMX初始浓度对SMX处理效果的影响研究第52页
    4.4 初始pH值对SMX处理效果的影响研究第52-54页
    4.5 AC浓度对SMX处理效果的影响研究第54-55页
    4.6 PS浓度对SMX处理效果的影响研究第55-57页
    4.7 电流密度对SMX处理效果的影响研究第57-58页
    4.8 极板间距对SMX处理效果的影响研究第58-59页
    4.9 活性炭重复使用次数对SMX处理效果的影响研究第59-61页
    4.10 电化学协同AC活化过硫酸盐处理SMX的效果第61页
    4.11 共存阴离子对体系处理SMX效果的影响第61-64页
        4.11.1 Cl~-对SMX处理效果的影响研究第61-62页
        4.11.2 HCO_3~-、CO_3~(2-)对SMX处理效果的影响研究第62-63页
        4.11.3 NO_3~-对SMX处理效果的影响研究第63-64页
    4.12 本章小结第64-66页
第五章 电化学协同过硫酸盐氧化作用机理及反应动力学分析第66-90页
    5.1 电化学协同过硫酸盐氧化作用机理研究第66-69页
        5.1.1 自由基验证试验第66-67页
        5.1.2 反应前后波长的扫描分析第67-69页
    5.2 电化学协同Fe~(2+)活化过硫酸盐氧化SMX动力学分析第69-80页
        5.2.1 反应级数的确定第69-70页
        5.2.2 动力学模型的提出第70-71页
        5.2.3 各影响因素对SMX降解的影响分析第71-79页
        5.2.4 总反应动力学模型第79-80页
    5.3 电化学协同AC活化过硫酸盐氧化SMX动力学分析第80-88页
        5.3.1 反应级数的确定第80-81页
        5.3.2 动力学模型的提出第81页
        5.3.3 各影响因素对SMX降解的影响分析第81-88页
        5.3.4 总反应动力学模型第88页
    5.4 本章小结第88-90页
第六章 结论第90-92页
    6.1 结论第90-91页
    6.2 建议第91-92页
参考文献第92-98页
附录第98-120页
作者简介第120页
攻读硕士学位期间所获荣誉情况第120页
硕士学位期间发表的论文第120-122页
致谢第122页

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