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金属卟啉类配合物的电化学及催化降解滴滴涕的研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第15-40页
    1.1 引言第15页
    1.2 有机氯化合物简介第15-20页
        1.2.1 有机氯农药种类与污染现状第16-18页
            1.2.1.1 滴滴涕第16-17页
            1.2.1.2 六六六第17-18页
            1.2.1.3 六氯苯第18页
            1.2.1.4 其它有机氯农药第18页
        1.2.2 多氯联苯简介与污染现状第18-19页
        1.2.3 持久性有机物的降解方法第19-20页
    1.3 金属卟啉简介第20-27页
        1.3.1 卟啉化合物的结构特征第20-22页
        1.3.2 卟啉化合物的性质第22-23页
        1.3.3 卟啉化合物的应用第23-27页
            1.3.3.1 在分析化学领域的应用第23-24页
            1.3.3.2 在生命科学领域的应用第24-25页
            1.3.3.3 在能源科学领域的应用第25-26页
            1.3.3.4 在材料科学领域的应用第26页
            1.3.3.5 在催化科学领域的应用第26-27页
    1.4 金属酞菁简介第27-31页
        1.4.1 酞菁化合物的结构特征第27-28页
        1.4.2 酞菁的性质第28-29页
        1.4.3 酞菁类化合物的应用第29-31页
            1.4.3.1 在生命科学领域的应用第29页
            1.4.3.2 在能源科学领域的应用第29-30页
            1.4.3.3 在催化科学领域的应用第30-31页
            1.4.3.4 在材料科学领域的应用第31页
    1.5 环境中有机氯化合物前处理方法第31-32页
        1.5.1 环境中有机氯化合物的提取第31-32页
        1.5.2 环境中有机氯化合物的净化第32页
    1.6 电化学研究方法第32-37页
        1.6.1 循环伏安法第32-35页
        1.6.2 光谱电化学方法第35-36页
        1.6.3 恒电位整体电解法第36-37页
    1.7 有机氯化合物的分析第37页
    1.8 本课题的选题依据和研究内容第37-40页
        1.8.1 选题依据第37-38页
        1.8.2 研究内容第38-40页
第二章 实验部分第40-45页
    2.1 引言第40页
    2.2 持久性有机氯化合物含量分析第40-42页
        2.2.1 采样工具第40页
        2.2.2 实验仪器第40页
        2.2.3 主要试剂与器材第40-41页
        2.2.4 样品预处理第41页
        2.2.5 仪器参数设定第41-42页
    2.3 电化学分析方法第42-45页
        2.3.1 实验试剂第42-43页
        2.3.2 循环伏安法第43页
            2.3.2.1 实验仪器第43页
            2.3.2.2 实验方法第43页
        2.3.3 光谱电化学法第43页
            2.3.3.1 实验仪器第43页
            2.3.3.2 实验方法第43页
        2.3.4 整体电解法第43-45页
            2.3.4.1 实验仪器第43-44页
            2.3.4.2 实验方法第44-45页
第三章 湖州地区土壤中持久性有机氯污染物的分布第45-62页
    3.1 引言第45页
    3.2 研究区域及样品采集第45-47页
    3.3 有机氯污染物的定性和定量分析第47-50页
        3.3.1 定性分析第47-48页
        3.3.2 定量分析第48-50页
        3.3.3 质量控制第50页
    3.4 结果与讨论第50-60页
        3.4.1 DDTs在土壤中的分布特征第50-51页
        3.4.2 DDTs在土壤中的残留特征第51-52页
        3.4.3 HCHs在土壤中的分布特征第52-53页
        3.4.4 HCHs在土壤中的残留特征第53-54页
        3.4.5 HCB在土壤中的分布情况和残留特征第54-55页
        3.4.6 其它OCPs在土壤中的分布情况第55-56页
        3.4.7 PCBs在土壤中的的分布情况和残留特征第56-58页
        3.4.8 OCPs和PCBs在土壤的分布情况和残留特征第58-60页
    3.5 总结第60-62页
第四章 钴卟啉配合物的电化学及催化降解滴滴涕的研究第62-75页
    4.1 引言第62-63页
    4.2 结果与讨论第63-74页
        4.2.1 (Por)CoII在溶液中存在DDT时的电化学第63-67页
        4.2.2 DDT的催化降解及其产物的气-质联用分析第67-72页
        4.2.3 DDT存在时的光谱电化学以及DDT降解机理第72-74页
    4.3 总结第74-75页
第五章 锰卟啉配合物的电化学及催化降解滴滴涕的研究第75-86页
    5.1 引言第75-76页
    5.2 结果与讨论第76-85页
        5.2.1 锰卟啉的电化学性质第76-80页
        5.2.2 锰卟啉的光谱电化学性质第80-82页
        5.2.3 DDT降解产物分析及电催化降解机理第82-85页
    5.3 结论第85-86页
第六章 铁卟啉的电化学及催化降解滴滴涕的研究第86-101页
    6.1 引言第86-87页
    6.2 结果与讨论第87-100页
        6.2.1 铁卟啉的电化学性质第87-93页
        6.2.2 DDT降解产物的气-质分析第93-95页
        6.2.3 光谱电化学研究及DDT降解机理第95-99页
        6.2.4 不同金属卟啉催化降解有机氯的效率比较第99-100页
    6.3 结论第100-101页
第七章 铁酞菁的电化学及电催化降解滴滴涕的研究第101-113页
    7.1 引言第101-102页
    7.2 结果与讨论第102-113页
        7.2.1 铁酞菁配合物的电化学性质第102-105页
        7.2.2 光谱电化学性质第105-108页
        7.2.3 DDT降解产物分析第108-111页
        7.2.4 配合物电催化还原降解DDT的机理第111-113页
第八章 取代铁卟啉及锡、钌、铟、钛、铌卟啉的电催化性质第113-132页
    8.1 引言第113页
    8.2 结果与讨论第113-130页
        8.2.1 取代铁卟啉的电化学性质第113-117页
        8.2.2 取代铁卟啉在DDT存在时的电化学性质第117-122页
        8.2.3 取代铁卟啉的光谱电化学第122-125页
        8.2.4 锡、钌、铟、钛、铌等金属卟啉在DDT存在时的电化学第125-130页
    8.3 结论第130-132页
第九章 结论、创新点和工作展望第132-135页
    9.1 主要结论第132-133页
    9.2 创新点第133页
    9.3 工作展望第133-135页
参考文献第135-152页
致谢第152-153页
攻读博士学位期间的主要科研成果第153-154页

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