摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-29页 |
1.1 PBDEs简介 | 第9页 |
1.2 PBDEs的来源、分布及其危害 | 第9-15页 |
1.2.1 PBDEs的来源和分布 | 第11-14页 |
1.2.2 PBDEs的危害 | 第14-15页 |
1.3 PBDEs的降解研究进展 | 第15-18页 |
1.3.1 生物降解法 | 第15-16页 |
1.3.2 光降解法 | 第16页 |
1.3.3 电解降解法 | 第16-17页 |
1.3.4 Fenton试剂降解法 | 第17页 |
1.3.5 零价铁还原降解法 | 第17-18页 |
1.4 改性ZVI降解PBDEs研究进展 | 第18-24页 |
1.4.1 减小颗粒粒径增大比表面积 | 第18-19页 |
1.4.2 应用搭载系统增强材料空间稳定性 | 第19-20页 |
1.4.3 应用纳米双金属加快氢的取代反应 | 第20-23页 |
1.4.4 添加辅助手段加快材料表面钝化层脱落 | 第23-24页 |
1.5 课题的研究目的与意义和研究内容 | 第24-27页 |
1.5.1 研究目的与意义 | 第24-25页 |
1.5.2 研究内容 | 第25-26页 |
1.5.3 研究路线 | 第26-27页 |
1.6 本课题特色与创新点 | 第27-29页 |
第2章 蒙脱石搭载纳米双金属复合材料的制备和表征 | 第29-37页 |
2.1 引言 | 第29页 |
2.2 试剂和仪器 | 第29-30页 |
2.3 实验方法 | 第30-32页 |
2.3.1 nZVI及其改性材料的制备 | 第30-31页 |
2.3.2 nZVI及其改性材料的表征 | 第31-32页 |
2.4 结果与讨论 | 第32-36页 |
2.4.1 nZVI及其改性材料比表面特征 | 第32页 |
2.4.2 nZVI及其改性材料的XRD分析 | 第32-33页 |
2.4.3 nZVI及其改性材料的扫描电镜和能谱分析 | 第33-36页 |
2.5 小结 | 第36-37页 |
第3章 蒙脱石-纳米双金属降解BDE-209及其产物组成分析 | 第37-55页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 材料和仪器 | 第37-38页 |
3.3 实验方法 | 第38-40页 |
3.3.1 BDE-209溶液的配制 | 第38页 |
3.3.2 BDE-209的降解实验方法 | 第38-39页 |
3.3.3 分析方法 | 第39-40页 |
3.4 BDE-209的降解影响因素分析 | 第40-46页 |
3.4.1 初始pH的影响 | 第40页 |
3.4.2 温度的影响 | 第40-41页 |
3.4.3 纳米材料浓度的影响 | 第41-42页 |
3.4.4 初始污染物浓度的影响 | 第42页 |
3.4.5 超声对BDE-209降解效果的增强 | 第42-44页 |
3.4.6 几种材料降解BDE-209效果的对比 | 第44-46页 |
3.5 BDE-209的降解产物和脱溴机理分析 | 第46-53页 |
3.6 小结 | 第53-55页 |
第4章 BDE-209及其降解产物对大型蚤和微藻的毒性研究 | 第55-77页 |
4.1 引言 | 第55页 |
4.2 材料与方法 | 第55-60页 |
4.2.1 试剂和仪器 | 第55-56页 |
4.2.2 大型蚤和微藻的培养 | 第56-58页 |
4.2.3 实验方法 | 第58-60页 |
4.3 结果和分析 | 第60-72页 |
4.3.1 溶剂及其浓度对微藻和大型蚤的影响 | 第60-64页 |
4.3.2 大型蚤毒性实验结果分析 | 第64-67页 |
4.3.3 微藻毒性实验结果分析 | 第67-72页 |
4.4 讨论 | 第72-75页 |
4.4.1 大型蚤毒性实验结果讨论 | 第72-73页 |
4.4.2 微藻毒性实验结果讨论 | 第73-75页 |
4.5 小结 | 第75-77页 |
第5章 结论与展望 | 第77-79页 |
5.1 结论 | 第77-78页 |
5.2 展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-93页 |
致谢 | 第93-95页 |
个人简历、读研期间发表的学术论文与研究成果 | 第95页 |