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电化学联合臭氧处理阿莫西林废水的作用效能与机理研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-22页
    1.1 课题来源与课题背景第10页
        1.1.1 课题来源第10页
        1.1.2 课题背景第10页
    1.2 抗生素废水的污染现状及去除技术第10-17页
        1.2.1 抗生素废水的来源与危害第10-12页
        1.2.2 阿莫西林介绍第12页
        1.2.3 抗生素的研究现状及去除技术第12-17页
    1.3 电化学臭氧联合工艺概述第17-18页
    1.4 计算化学在环境化学中的应用第18-20页
        1.4.1 量子化学的发展第18页
        1.4.2 计算化学在有机污染物环境行为研究中的应用第18-19页
        1.4.3 Gaussian软件简介第19-20页
    1.5 课题研究的目的、意义及主要内容第20-22页
        1.5.1 课题研究目的和意义第20页
        1.5.2 课题主要研究内容第20-21页
        1.5.3 课题的技术路线图第21-22页
第2章 实验材料与分析方法第22-28页
    2.1 目标有机物的选取第22-23页
    2.2 实验系统设计及主要仪器第23-25页
        2.2.1 实验系统设计第23-24页
        2.2.2 实验主要设备与仪器第24-25页
    2.3 分析方法第25-27页
        2.3.1 阿莫西林浓度的测定第25页
        2.3.2 总有机碳浓度与pH值的测定第25页
        2.3.3 臭氧浓度的测定方法——靛蓝法第25-26页
        2.3.4 羟基自由基的测定方法——荧光法第26页
        2.3.5 中间产物的分析方法——液相色谱与质谱联用第26-27页
    2.4 量子化学计算第27-28页
第3章 电化学联合臭氧氧化阿莫西林作用效能的分析第28-39页
    3.1 引言第28页
    3.2 不同氧化方法降解AMO的对比研究第28-29页
    3.3 电化学强化臭氧氧化AMO体系内氧化剂类型研究第29-31页
    3.4 电化学强化臭氧氧化过程操作因素研究第31-37页
        3.4.1 臭氧浓度对AMO降解及TOC矿化的影响第31-32页
        3.4.2 电流强度对AMO降解及TOC矿化的影响第32-34页
        3.4.3 初始pH对AMO降解及TOC矿化的影响第34-36页
        3.4.4 初始浓度对AMO降解及TOC矿化的影响第36-37页
    3.5 本章小结第37-39页
第4章 电化学联合臭氧氧化阿莫西林降解机理的研究第39-52页
    4.1 引言第39页
    4.2 超高效液相色谱-质谱检测结果分析与讨论第39-44页
    4.3 量子化学计算方法及结果第44-46页
        4.3.1 计算方法第44-45页
        4.3.2 密度泛函计算结果第45-46页
    4.4 AMO降解途径的分析第46-50页
    4.5 本章小结第50-52页
结论第52-53页
参考文献第53-61页
攻读学位期间发表的学术论文及专利第61-63页
致谢第63页

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