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铁碳微电解耦合人工湿地系统对百菌清和毒死蜱的去除研究

摘要第3-5页
abstract第5-7页
1.绪论第11-22页
    1.1 研究背景第11-12页
        1.1.1 农药对水体污染的危害第11页
        1.1.2 农药处理技术研究现状第11-12页
    1.2 百菌清第12-13页
        1.2.1 百菌清理化特性第12页
        1.2.2 百菌清的应用第12-13页
        1.2.3 百菌清的毒性第13页
        1.2.4 百菌清的水环境行为第13页
        1.2.5 百菌清的污染现状第13页
    1.3 毒死蜱第13-16页
        1.3.1 毒死蜱理化特性第14页
        1.3.2 毒死蜱的应用第14页
        1.3.3 毒死蜂的毒性第14-15页
        1.3.4 毒死蜱水环境行为第15页
        1.3.5 毒死蜱污染现状第15-16页
    1.4 人工湿地概述及组成第16-17页
        1.4.1 基质第16页
        1.4.2 植物第16-17页
        1.4.3 微生物第17页
        1.4.4 湿地动物第17页
    1.5 人工湿地填料概况第17页
    1.6 铁碳内电解去除机理及应用进展第17-19页
    1.7 研究的目的意义与主要内容第19-21页
        1.7.1 研究的目的意义第19-20页
        1.7.2 研究的主要内容第20-21页
    1.8 技术路第21-22页
2.实验装置与方法第22-28页
    2.1 实验装置第22页
    2.2 实验仪器与试剂第22-23页
        2.2.1 实验试剂及耗材第22-23页
        2.2.2 仪器装置第23页
    2.3 试验方法第23-26页
        2.3.1 运行过程水样配置第23-24页
        2.3.2 标准溶液的配置第24页
        2.3.3 水样和植物样品采集第24页
        2.3.4 样品预处理第24-25页
        2.3.5 气质联用分析条件第25-26页
    2.4 实验结果第26-28页
        2.4.1 标准曲线第26-27页
        2.4.2 回收率的计算和测定第27-28页
3.运行条件优化过程分析第28-34页
    3.1 系统种植芦苇启动过程分析第28-30页
        3.1.1 启动步骤第28-29页
        3.1.2 实验结果分析第29-30页
    3.2 启动过程种植风车草过程分析第30-31页
        3.2.1 启动步骤第30页
        3.2.2 实验结果第30-31页
    3.3 启动过程美人蕉系统分析第31-33页
        3.3.1 启动步骤第31-32页
        3.3.2 结果分析第32-33页
    3.4 本章小结第33-34页
4.铁碳微电解人工湿地对百菌清的去除研究第34-48页
    4.1 系统投加不同浓度百菌清的去除研究第34-38页
        4.1.1 百菌清投加量为0.1mgL~(-1)去除研究第34-35页
            4.1.1.1 植物生长状况和水质基本参数第34页
            4.1.1.2 系统对百菌清去除效果分析第34-35页
        4.1.2 百菌清投加量为0.5mgL~(-1)去除研究第35-36页
            4.1.2.1 植物生长状况和水质基本参数第35-36页
            4.1.2.2 系统对百菌清的去除结果分析第36页
        4.1.3 百菌清投加量为1mgL~(-1)去除研究第36-38页
            4.1.3.1 植物生长状况和水质基本参数第36-37页
            4.1.3.2 系统对百菌清的去除结果分析第37-38页
    4.2 百菌清投加对COD_(cr)、PO_4~(3-)去除影响研究及对微生物影响第38-47页
        4.2.1 投加百菌清对COD_(cr)去除影响分析第38-41页
            4.2.1.1 系统未投加百菌清前COD_(cr)去除分析第38页
            4.2.1.2 系统投加0.1mgL~(-1)百菌清时系统对COD_(cr)去除分析第38页
            4.2.1.3 系统投加0.5mgL~(-1)百菌清时系统对COD_(cr)去除分析第38-39页
            4.2.1.4 系统投加1mgL~(-1)百菌清时系统对COD_(cr)去除分析第39页
            4.2.1.5 修复阶段系统对COD_(cr)去除分析第39-41页
        4.2.2 PO_4~(3-)的去除第41-42页
            4.2.2.1 系统未投加百菌清前PO_4~(3-)去除分析第41页
            4.2.2.2 系统投加0.1mgL~(-1)百菌清对PO_4~(3-)去除分析第41页
            4.2.2.3 系统投加0.5mgL~(-1)百菌清对PO_4~(3-)去除分析第41页
            4.2.2.4 系统投加1mgL~(-1)百菌清对PO_4~(3-)去除分析第41-42页
            4.2.2.5 系统修复阶段对PO_4~(3-)去除分析第42页
        4.2.3 百菌清投加质量浓度1mgL~(-1)微生物群落影响第42-47页
    4.3 本章小结第47-48页
5.铁碳微电解人工湿地对毒死蜱的去除研究第48-59页
    5.1 系统毒死蜱去除研究第48-51页
        5.1.1 水体物理化学参数监测第48-49页
        5.1.2 水中毒死蜱去除分析第49-51页
        5.1.3 WA和WB植物中毒死蜱残留量第51页
    5.2 毒死蜱投加对COD_(cr)、PO_4~(3-)去除影响研究及对微生物影响第51-58页
        5.2.1 对COD_(cr)去除影响第51-52页
        5.2.2 对PO_4~(3-)去除影响第52-54页
        5.2.3 毒死蜱投加对微生物群落影响第54-58页
    5.3 本章小结第58-59页
6.总结与展望第59-62页
    6.1 总结第59-61页
    6.2 展望第61-62页
参考文献第62-68页
致谢第68-69页
攻读硕士期间发表的论文第69-70页

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