首页--环境科学、安全科学论文--环境污染及其防治论文--农用化学物质、有毒化学物质污染及其防治论文

高级氧化法降解呋虫胺的研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 前言第12-28页
    1.1 农药废水的特点第12-13页
    1.2 农药废水的处理方法第13-25页
        1.2.1 物理法第13-14页
        1.2.2 化学法第14-25页
        1.2.3 生物法第25页
        1.2.4 超声波技术处理法第25页
    1.3 新烟碱类农药——呋虫胺第25-27页
        1.3.1 呋虫胺的性质第26页
        1.3.2 呋虫胺的检测方法第26-27页
        1.3.3 呋虫胺废水来源第27页
    1.4 本课题的研究内容与意义第27-28页
        1.4.1 研究内容第27页
        1.4.2 研究意义第27-28页
第二章 Fenton法降解呋虫胺第28-42页
    2.1 实验仪器和试剂第28-29页
        2.1.1 实验仪器第28页
        2.1.2 实验试剂第28-29页
        2.1.3 呋虫胺标准溶液的配制第29页
    2.2 样品检测方法及标准曲线的绘制第29-31页
        2.2.1 检测波长的确定第29-30页
        2.2.2 高效液相色谱的分析条件第30页
        2.2.3 标准曲线的绘制第30-31页
        2.2.4 质谱条件第31页
    2.3 实验方法第31-32页
        2.3.1 不同pH对Fenton降解呋虫胺的影响第31-32页
        2.3.2 不同温度对Fenton降解呋虫胺的影响第32页
        2.3.3 FeSO_4浓度对Fenton降解呋虫胺的影响第32页
        2.3.4 H_2O_2浓度对Fenton降解呋虫胺的影响第32页
    2.4 结果与分析第32-39页
        2.4.1 pH对Fenton降解呋虫胺的影响第32-33页
        2.4.2 温度对Fenton降解呋虫胺的影响第33-34页
        2.4.3 双氧水对Fenton法降解呋虫胺的影响第34-35页
        2.4.4 FeSO_4对Fenton法降解呋虫胺的影响第35-36页
        2.4.5 Fenton法降解呋虫胺的反应动力学第36-39页
    2.5 Fenton降解呋虫胺的反应机理第39-41页
    2.6 小结第41-42页
第三章 联合Fenton法降解呋虫胺废水第42-56页
    3.1 实验仪器和试剂第42-43页
        3.1.1 实验仪器第42页
        3.1.2 实验试剂第42-43页
        3.1.3 呋虫胺标准溶液的配制第43页
    3.2 样品的检测第43-46页
        3.2.1 样品COD值的检测第43-44页
        3.2.2 样品中H_2O_2含量的检测第44-45页
        3.2.3 呋虫胺废水COD值的测定第45页
        3.2.4 呋虫胺废水COD的降解率第45-46页
    3.3 实验方法第46-48页
        3.3.1 温度对废水COD降解率的影响第46-47页
        3.3.2 pH对废水COD降解率的影响第47页
        3.3.3 FeSO_4的浓度对废水COD降解率的影响第47页
        3.3.4 H_2O_2的浓度对废水COD降解率的影响第47页
        3.3.5 H_2O_2投加方式对COD降解率的影响第47页
        3.3.6 超声波对废水COD降解率的影响第47-48页
        3.3.7 紫外光对COD降解率的影响第48页
    3.4 结果与分析第48-54页
        3.4.1 温度对COD降解率的影响第48-49页
        3.4.2 pH对COD降解率的影响第49页
        3.4.3 Fe~(2+)浓度对COD降解率的影响第49-50页
        3.4.4 H_2O_2浓度对COD降解率的影响第50-51页
        3.4.5 H_2O_2的投加方式对COD降解率的影响第51页
        3.4.6 超声(US)对COD降解率的影响第51-53页
        3.4.7 紫外Fenton对COD降解率的影响第53-54页
    3.5 小结第54-56页
第四章 利用热活化过硫酸钾法降解呋虫胺第56-74页
    4.1 实验仪器和试剂第56-57页
        4.1.1 实验仪器第56-57页
        4.1.2 实验试剂第57页
        4.1.3 呋虫胺标准溶液的配制第57页
    4.2 样品检测方法及标准曲线的绘制第57-59页
        4.2.1 高效液相色谱的分析条件第57页
        4.2.2 质谱条件第57-58页
        4.2.3 标准曲线的绘制第58页
        4.2.4 呋虫胺的定量分析第58页
        4.2.5 过硫酸钾降解呋虫胺的反应活化能Ea第58-59页
    4.3 实验方法第59-60页
        4.3.1 不同温度对过硫酸钾降解呋虫胺的影响第59页
        4.3.2 不同pH对过硫酸钾降解呋虫胺的影响第59页
        4.3.3 不同过硫酸盐的浓度对呋虫胺降解的影响第59页
        4.3.4 Cl~-对过硫酸钾降解呋虫胺的影响第59-60页
        4.3.5 HCO_3~-对过硫酸钾降解呋虫胺的影响第60页
        4.3.6 超声对过硫酸钾降解呋虫胺的影响第60页
        4.3.7 降解机理的研究第60页
    4.4 结果与分析第60-72页
        4.4.1 温度对呋虫胺降解率的影响第60-63页
        4.4.2 pH对呋虫胺降解率的影响第63-64页
        4.4.3 过硫酸钾的浓度对呋虫胺降解率的影响第64-66页
        4.4.4 Cl~-的浓度对呋虫胺降解率的影响第66-67页
        4.4.5 HCO_3~-的浓度对呋虫胺降解率的影响第67-68页
        4.4.6 超声对呋虫胺降解的影响第68-69页
        4.4.7 降解机理的讨论第69-70页
        4.4.8 过硫酸钾降解呋虫胺的途径第70-72页
    4.5 小结第72-74页
第五章 结论第74-76页
参考文献第76-84页
致谢第84-85页
攻读学位期间发表的学术论文目录第85-86页

论文共86页,点击 下载论文
上一篇:烯的Alder-ene reaction反应活性的理论研究及一系列大位阻膦配体的合成研究
下一篇:HDI板通孔与盲孔同步填孔电镀工艺研究