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 |