摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 典型抗生素磺胺甲噁唑(SMX)的污染现状及危害 | 第11-14页 |
1.1.1 SMX物化性质 | 第11-12页 |
1.1.2 SMX污染现状 | 第12-13页 |
1.1.3 SMX危害 | 第13-14页 |
1.2 过硫酸盐(PMS)高级氧化体系降解SMX进展 | 第14-16页 |
1.2.1 热活化PMS体系 | 第14-15页 |
1.2.2 光辐射活化PMS体系 | 第15-16页 |
1.2.3 过渡金属离子活化PMS体系 | 第16页 |
1.3 Fe~(2+)/PMS体系存在问题及改进措施 | 第16-19页 |
1.3.1 存在问题 | 第17页 |
1.3.2 改进措施 | 第17-19页 |
1.4 课题的研究目的、意义及研究内容 | 第19-21页 |
1.4.1 课题来源 | 第19页 |
1.4.2 研究目的和意义 | 第19页 |
1.4.3 研究内容 | 第19-20页 |
1.4.4 课题的创新点 | 第20-21页 |
第2章 实验材料与方法 | 第21-29页 |
2.1 实验材料与仪器 | 第21-23页 |
2.1.1 实验材料 | 第21-22页 |
2.1.2 实验仪器 | 第22-23页 |
2.2 实验方法 | 第23-24页 |
2.2.1 SMX氧化实验 | 第23页 |
2.2.2 体系自由基分析实验 | 第23-24页 |
2.2.3 实际水体SMX氧化实验 | 第24页 |
2.3 分析检测方法 | 第24-29页 |
2.3.1 SMX浓度测定方法 | 第24-25页 |
2.3.2 BA浓度的测定方法 | 第25-26页 |
2.3.3 自由基定量分析方法 | 第26页 |
2.3.4 Fe~(3+)浓度测定方法 | 第26-27页 |
2.3.5 SMX氧化产物测定方法 | 第27页 |
2.3.6 常规水质指标检测方法 | 第27页 |
2.3.7 TOC测定方法 | 第27-29页 |
第3章 Fe~(2+)/NH_2OH/PMS体系氧化SMX效能与因素研究 | 第29-43页 |
3.1 引言 | 第29-30页 |
3.2 SMX氧化动力学 | 第30-32页 |
3.3 SMX氧化影响因素 | 第32-42页 |
3.3.1 PMS浓度的影响 | 第32-33页 |
3.3.2 Fe~(2+)浓度的影响 | 第33-34页 |
3.3.3 NH_2OH浓度的影响 | 第34-35页 |
3.3.4 SMX浓度的影响 | 第35-36页 |
3.3.5 温度的影响 | 第36-37页 |
3.3.6 pH值的影响 | 第37-39页 |
3.3.7 底物的影响 | 第39-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
第4章 Fe~(2+)/NH_2OH/PMS体系氧化SMX机理研究 | 第43-57页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 体系自由基分析 | 第43-46页 |
4.2.1 定性分析 | 第43-44页 |
4.2.2 定量分析 | 第44-46页 |
4.3 自由基转化循环过程 | 第46-48页 |
4.3.1 羟胺的作用 | 第46-47页 |
4.3.2 自由基循环转化过程 | 第47-48页 |
4.4 SMX氧化产物鉴定分析 | 第48-56页 |
4.4.1 产物图谱分析 | 第48-54页 |
4.4.2 产物定性分析 | 第54-55页 |
4.4.3 SMX降解途径分析 | 第55-56页 |
4.5 本章小结 | 第56-57页 |
第5章 实际水体中SMX氧化效能研究 | 第57-66页 |
5.1 引言 | 第57页 |
5.2 制药厂废水出水中SMX的去除效能 | 第57-61页 |
5.2.1 原水水质分析 | 第57-58页 |
5.2.2 SMX去除效能 | 第58-59页 |
5.2.3 pH值变化 | 第59页 |
5.2.4 TOC变化 | 第59-60页 |
5.2.5 UV_(254)变化 | 第60-61页 |
5.3 污水厂二沉池出水中SMX的去除效能 | 第61-65页 |
5.3.1 原水水质分析 | 第61-62页 |
5.3.2 SMX去除效能 | 第62页 |
5.3.3 pH值变化 | 第62-63页 |
5.3.4 TOC变化 | 第63-64页 |
5.3.5 UV_(254)变化 | 第64-65页 |
5.4 本章小结 | 第65-66页 |
结论与展望 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-77页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第77-78页 |
致谢 | 第78页 |