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水中残留兽药高级氧化过程中的降解转化机理研究

致谢第7-8页
中文摘要第8-10页
ABSTRACT第10-11页
第1章 绪论第17-25页
    1.1 研究背景第17-21页
        1.1.1 兽药介绍第17-19页
        1.1.2 高级氧化技术的介绍及应用第19-21页
    1.2 国内外研究现状第21-23页
        1.2.1 兽药在环境中的残留和分布第21页
        1.2.2 高级氧化技术处理兽药的研究进展第21-23页
    1.3 研究目的与内容第23-25页
        1.3.1 研究目的第23-24页
        1.3.2 研究内容第24-25页
第2章 UV/H_2O_2氧化降解磺胺喹噁啉钠第25-40页
    2.1 引言第25页
    2.2 材料与方法第25-28页
        2.2.1 化学试剂第25-26页
        2.2.2 实验装置与实验方法第26-27页
        2.2.3 分析测试方法第27-28页
    2.3 结果与讨论第28-39页
        2.3.1 分解磺胺喹噁啉钠第28-29页
        2.3.2 磺胺喹噁啉钠降解动力学研究第29-31页
        2.3.3 环境因素对磺胺喹噁啉钠降解的影响第31-35页
        2.3.4 TOC的去除和离子的产生第35-37页
        2.3.5 确定降解中间产物第37-38页
        2.3.6 磺胺喹恶啉钠可能的分解途径第38-39页
    2.4 本章小结第39-40页
第3章 UV/H_2O_2和UV/TiO_2降解3,5-二硝基苯甲酰胺第40-56页
    3.1 引言第40页
    3.2 材料与方法第40-42页
        3.2.1 化学试剂第40-41页
        3.2.2 实验装置与实验方法第41-42页
        3.2.3 分析测试方法第42页
    3.3 结果与讨论第42-55页
        3.3.1 3,5二硝基苯甲酰胺浓度对光化学反应的影响第42-44页
        3.3.2 氧化剂或催化剂浓度对光化学反应的影响第44-46页
        3.3.3 环境pH对光化学反应的影响第46-48页
        3.3.4 无机阴离子对光化学反应的影响第48-50页
        3.3.5 实际水体对光化学反应的影响第50-51页
        3.3.6 3,5-二硝基苯甲酰胺在反应过程中离子的释放和其矿化程度第51-53页
        3.3.7 3,5-二硝基苯甲酰胺在体系中的降解路径第53-55页
    3.4 本章小结第55-56页
第4章 UV/H_2O_2氧化降解甲砜霉素第56-67页
    4.1 引言第56页
    4.2 材料与方法第56-57页
        4.2.1 化学试剂第56页
        4.2.2 实验装置与实验方法第56-57页
        4.2.3 分析测试方法第57页
    4.3 结果与讨论第57-65页
        4.3.1 分解甲砜霉素第57-58页
        4.3.2 过氧化氢浓度对光化学反应的影响第58-59页
        4.3.3 甲砜霉素浓度对光化学反应的影响第59-61页
        4.3.4 环境pH对光化学反应的影响第61-62页
        4.3.5 不同无机阴离子对光化学反应的影响第62-63页
        4.3.6 真实水体对光化学反应的影响第63页
        4.3.7 甲砜霉素在反应体系中的矿化第63-64页
        4.3.8 反应体系中离子的释放第64-65页
    4.4 本章小结第65-67页
第5章 结论与展望第67-70页
    5.1 结论第67-68页
    5.2 存在的问题及展望第68-70页
参考文献第70-79页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第79页

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