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电化学与臭氧联用技术降解水中DEP

摘要第5-6页
abstract第6页
第一章 文献综述第10-21页
    1.1 邻苯二甲酸酯概述第10-12页
        1.1.1 邻苯二甲酸酯的物理化学性质第11页
        1.1.2 水中邻苯二甲酸酯的来源及分布第11-12页
        1.1.3 水中邻苯二甲酸酯的危害第12页
    1.2 水中邻苯二甲酸酯的处理方法第12-17页
        1.2.1 高级氧化法第13-16页
        1.2.2 高级氧化联用法第16-17页
    1.3 电化学与臭氧联用技术第17-18页
    1.4 DEP的性质、来源及危害第18-19页
        1.4.1 DEP的性质第18页
        1.4.2 水中DEP的来源及危害第18-19页
    1.5 研究的目的和意义第19页
        1.5.1 研究目的第19页
        1.5.2 研究意义第19页
    1.6 研究内容第19-21页
        1.6.1 技术路线图第20页
        1.6.2 可行性分析第20-21页
第二章 实验装置与方法第21-26页
    2.1 实验试剂第21页
    2.2 实验仪器第21-22页
    2.3 实验装置第22-23页
    2.4 分析方法第23-26页
        2.4.1 过氧化氢浓度检测第23页
        2.4.2 溶液pH的测定第23页
        2.4.3 总有机碳测定(TOC)第23页
        2.4.4 高效液相色谱分析第23-26页
第三章 不同阴极材料的比较第26-33页
    3.1 概述第26-27页
        3.1.1 碳毡电极第26页
        3.1.2 网状玻碳电极第26页
        3.1.3 碳-聚四氟乙烯电极第26-27页
    3.2 碳-聚四氟乙烯电极的制备第27-28页
    3.3 不同阴极材料产过氧化氢及电流效率的研究第28-30页
    3.4 不同阴极材料矿化DEP的比较第30-31页
    3.5 不同阴极降解过程中的寿命比较第31-32页
    3.6 本章小结第32-33页
第四章 不同技术降解DEP过程的比较第33-38页
    4.1 实验步骤第33-34页
    4.2 比较不同技术降解DEP过程中母体浓度的变化第34-35页
    4.3 比较不同技术降解DEP过程中的TOC变化第35-36页
    4.4 比较不同技术降解DEP过程中pH变化第36-37页
    4.5 本章小结第37-38页
第五章 电化学与臭氧联用技术降解DEP过程中的影响因素分析第38-41页
    5.1 概述第38页
    5.2 初始母体浓度影响第38-39页
    5.3 变电流影响第39-40页
    5.4 变臭氧浓度影响第40页
    5.5 本章小结第40-41页
第六章 DEP降解过程的中间产物确定以及降解路径分析第41-45页
    6.1 概述第41页
    6.2 中间产物检测第41-43页
    6.3 降解路径分析第43-44页
    6.4 本章小结第44-45页
第七章 结论与建议第45-46页
参考文献第46-55页
致谢第55-56页
攻读学位期间发表的学术论文第56页

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