纳米零价铜类芬顿体系中氟喹诺酮抗生素的去除效能和机理研究
摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 氟喹诺酮抗生素的危害和去除方法 | 第11-13页 |
1.2.1 FQs的危害 | 第11-12页 |
1.2.2 FQs的主要去除方法 | 第12-13页 |
1.3 高级氧化技术 | 第13-14页 |
1.4 ?OH和SO_4~-?的产生方法 | 第14-15页 |
1.4.1 热活化 | 第14页 |
1.4.2 超声活化 | 第14页 |
1.4.3 紫外活化 | 第14-15页 |
1.4.4 过渡金属活化 | 第15页 |
1.5 过渡金属活化研究 | 第15-17页 |
1.5.1 过渡金属均相活化 | 第15-16页 |
1.5.2 过渡金属非均相活化 | 第16页 |
1.5.3 过渡金属催化抗坏血酸 | 第16-17页 |
1.6 零价金属活化研究 | 第17页 |
1.7 纳米零价铜活化研究 | 第17-18页 |
1.8 研究内容及技术路线 | 第18-20页 |
1.8.1 目的与意义 | 第18页 |
1.8.2 研究内容 | 第18-19页 |
1.8.3 研究特色 | 第19页 |
1.8.4 技术路线 | 第19-20页 |
第2章 材料与检测方法 | 第20-28页 |
2.1 原料和试剂 | 第20页 |
2.2 试验操作方法 | 第20-21页 |
2.3 分析方法和检测仪器 | 第21-27页 |
2.3.1 催化剂表征 | 第21-22页 |
2.3.2 分光光度计 | 第22-25页 |
2.3.3 高效液相色谱 | 第25页 |
2.3.4 液相色谱-串联质谱联用技术 | 第25-26页 |
2.3.5 自由基捕获 | 第26页 |
2.3.6 TOC | 第26-27页 |
2.4 其他仪器 | 第27-28页 |
第3章 热强化纳米零价铜催化过硫酸钠降解诺氟沙星 | 第28-50页 |
3.1 nZVC的表征 | 第28-30页 |
3.2 催化性能研究 | 第30-33页 |
3.3 催化机理 | 第33-38页 |
3.3.1 活性铜的鉴定 | 第33-34页 |
3.3.2 Cu~+的释放 | 第34-36页 |
3.3.3 活性自由基鉴定 | 第36-37页 |
3.3.4 催化过程 | 第37-38页 |
3.4 影响因素研究 | 第38-45页 |
3.4.1 催化剂投加量的影响 | 第38-40页 |
3.4.2 PS浓度的影响 | 第40-41页 |
3.4.3 NOR初始浓度的影响 | 第41-42页 |
3.4.4 温度的影响 | 第42-44页 |
3.4.5 pH的影响 | 第44-45页 |
3.5 降解路径 | 第45-48页 |
3.6 本章小结 | 第48-50页 |
第4章 纳米零价铜催化抗坏血酸降解环丙沙星 | 第50-58页 |
4.1 催化性能研究 | 第50-51页 |
4.2 催化机理 | 第51-54页 |
4.2.1 Cu~+和Cu~(2+)的沿程测定 | 第51页 |
4.2.2 H_2O_2的沿程测定 | 第51-52页 |
4.2.3 溶解氧的影响 | 第52-53页 |
4.2.4 自由基鉴定 | 第53页 |
4.2.5 催化过程 | 第53-54页 |
4.3 影响因素研究 | 第54-57页 |
4.3.1 催化剂投加量的影响 | 第54-55页 |
4.3.2 AA浓度的影响 | 第55-56页 |
4.3.3 Cl~-浓度的影响 | 第56-57页 |
4.4 本章小结 | 第57-58页 |
第5章 结论与建议 | 第58-62页 |
5.1 结论 | 第58-59页 |
5.2 创新点 | 第59页 |
5.3 建议与展望 | 第59-62页 |
参考文献 | 第62-72页 |
作者在攻读硕士学位期间所取得的科研成果 | 第72-74页 |
致谢 | 第74页 |