摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-22页 |
1.1 有机磷农药对水环境的污染 | 第10-13页 |
1.1.1 农药在环境中的迁移转化 | 第10页 |
1.1.2 水环境中有机磷农药污染现状 | 第10-11页 |
1.1.3 有机磷农药的危害 | 第11-13页 |
1.2 农药的去除方法研究 | 第13-19页 |
1.2.1 物理方法 | 第13-14页 |
1.2.2 生物方法 | 第14页 |
1.2.3 化学氧化法 | 第14-17页 |
1.2.4 光化学高级氧化工艺 | 第17-19页 |
1.3 研究意义、研究内容及技术路线 | 第19-22页 |
1.3.1 研究意义 | 第19-20页 |
1.3.2 研究内容 | 第20-21页 |
1.3.3 技术路线 | 第21-22页 |
2 实验材料与方法 | 第22-31页 |
2.1 实验仪器与材料 | 第22-24页 |
2.1.1 实验试剂与材料 | 第22-23页 |
2.1.2 实验仪器 | 第23页 |
2.1.3 主要溶液配制 | 第23-24页 |
2.1.4 玻璃容器的清洗 | 第24页 |
2.2 样品预处理方法 | 第24页 |
2.3 实验反应装置与光通率测定 | 第24-28页 |
2.3.1 实验反应装置 | 第24-25页 |
2.3.2 反应装置光通率测定 | 第25-28页 |
2.4 检测分析方法 | 第28-31页 |
2.4.1 过氧化氢浓度测定 | 第28-29页 |
2.4.2 有机磷农药浓度检测 | 第29-30页 |
2.4.3 降解产物的检测鉴定 | 第30-31页 |
3 微量有机溶剂对于UV高级氧化反应速率常数的影响 | 第31-39页 |
3.1 前言 | 第31页 |
3.2 实验方法 | 第31-32页 |
3.2.1 光降解实验 | 第31-32页 |
3.2.2 反应动力学拟合 | 第32页 |
3.3 结果讨论 | 第32-37页 |
3.3.1 有机溶剂对单独UV降解malathion反应速率常数的影响 | 第32-33页 |
3.3.2 有机溶剂含量对UV/H_2O_2降解malathion反应速率常数的影响 | 第33-34页 |
3.3.3 有机溶剂种类对UV/H_2O_2降解malathion反应速度常数的影响 | 第34-36页 |
3.3.4 有机溶剂在反应过程中的变化 | 第36-37页 |
3.3.5 有机溶剂对反应路径的影响 | 第37页 |
3.4 本章小结 | 第37-39页 |
4 Malathion与Malaoxon在UV-AOPs工艺下降解动力学及机理研究 | 第39-56页 |
4.1 前言 | 第39-40页 |
4.2 实验方法 | 第40-41页 |
4.2.1 实验步骤 | 第40-41页 |
4.2.2 分析方法 | 第41页 |
4.3 结果与讨论 | 第41-54页 |
4.3.1 降解动力学 | 第41-43页 |
4.3.2 降解产物鉴定 | 第43-51页 |
4.3.3 降解路径推导 | 第51-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-56页 |
5 结论 | 第56-58页 |
5.1 主要结论 | 第56-57页 |
5.2 创新点 | 第57页 |
5.3 建议 | 第57-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-70页 |
攻读硕士期间的研究成果 | 第70页 |