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

介质阻挡放电低温等离子体降解噻虫胺的实验研究

摘要第10-12页
Abstract第12-13页
第一章 绪论第14-28页
    1.1 研究背景第14-18页
        1.1.1 引言第14页
        1.1.2 国内外农药的发展现状第14-15页
        1.1.3 农药污染的危害第15-16页
        1.1.4 新烟碱类农药第16-18页
    1.2 农药废水常用的处理方法第18-20页
        1.2.1 物理化学法第18-19页
        1.2.2 化学法第19-20页
        1.2.3 生化法第20页
    1.3 等离子体技术第20-23页
        1.3.1 等离子体的定义与分类第20-21页
        1.3.2 介质阻挡放电第21-22页
        1.3.3 介质阻挡放电的应用现状第22-23页
    1.4 二氧化钛光催化剂第23-26页
        1.4.1 二氧化钛的催化机理第23-24页
        1.4.2 二氧化钛的制备第24-25页
        1.4.3 二氧化钛-石墨烯第25-26页
    1.5 主要研究内容第26-27页
    1.6 创新点第27-28页
第二章 实验材料与研究方法第28-35页
    2.1 引言第28页
    2.2 实验仪器及实验试剂第28-29页
    2.3 实验装置第29-30页
    2.4 溶胶-凝胶法制备二氧化钛-石墨烯催化陶瓷板第30-32页
    2.5 分析方法第32-34页
        2.5.1 噻虫胺标准曲线第33页
        2.5.2 分析和计算方法第33-34页
    2.6 本章小结第34-35页
第三章 催化陶瓷的表征分析及筛选第35-47页
    3.1 引言第35页
    3.2 X-射线衍射(XRD)第35-37页
    3.3 扫描电子显微镜(SEM)和X射线能谱分析(EDX)第37-39页
    3.4 傅里叶变换红外光谱(FTIR)第39-40页
    3.5 紫外-可见漫反射(DRS)第40-42页
    3.6 不同掺杂比例的二氧化钛-石墨烯对噻虫胺降解的影响第42-45页
    3.7 本章小结第45-47页
第四章 低温等离子体处理水中噻虫胺的研究第47-62页
    4.1 引言第47页
    4.2 初始浓度对噻虫胺降解的影响第47-49页
    4.3 输入功率对噻虫胺降解的影响第49-50页
    4.4 起始pH对噻虫胺降解的影响及pH的变化第50-52页
    4.5 起始电导率对噻虫胺降解的影响及电导率的变化第52-54页
    4.6 金属离子对噻虫胺降解的影响第54-56页
    4.7 抑制剂异丙醇对噻虫胺降解的影响第56-58页
    4.8 二氧化钛-石墨烯催化陶瓷板的重复性利用实验第58-59页
    4.9 本章小结第59-62页
第五章 噻虫胺降解产物及机理分析第62-70页
    5.1 引言第62页
    5.2 实验方法及仪器第62页
    5.3 噻虫胺降解质谱图分析第62-64页
    5.4 噻虫胺降解产物及降解路径推测分析第64-69页
    5.5 本章小结第69-70页
第六章 结论与展望第70-74页
    6.1 结论第70-73页
    6.2 展望第73-74页
参考文献第74-87页
致谢第87-88页
攻读硕士期间论文发表情况第88-89页
学位论文评阅及答辩情况表第89页

论文共89页,点击 下载论文
上一篇:基于Sentinel多源遥感数据的作物分类及种植面积提取研究
下一篇:关于赞同和反对转基因技术观点冲突的生态哲学解读