摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 抗生素简介及使用现状 | 第12-13页 |
1.1.1 抗生素简介 | 第12-13页 |
1.1.2 抗生素使用现状 | 第13页 |
1.1.3 抗生素的危害 | 第13页 |
1.2 典型抗生素磺胺甲噁唑的环境污染 | 第13-15页 |
1.2.1 磺胺甲噁唑的污染来源 | 第14页 |
1.2.2 SMX的污染水平 | 第14-15页 |
1.3 SMX氧化技术的研究进展 | 第15-20页 |
1.3.1 O_3氧化技术 | 第15-16页 |
1.3.2 H_2O_2氧化技术 | 第16-17页 |
1.3.3 氯氧化技术 | 第17-18页 |
1.3.4 TiO_2光催化氧化技术 | 第18-19页 |
1.3.5 过硫酸盐氧化技术 | 第19-20页 |
1.4 课题的来源、研究意义以及研究内容 | 第20-22页 |
1.4.1 课题的来源 | 第20页 |
1.4.2 课题的研究意义 | 第20-21页 |
1.4.3 课题的研究内容 | 第21-22页 |
第2章 实验材料与测定方法 | 第22-28页 |
2.1 实验材料与仪器 | 第22-24页 |
2.1.1 实验材料 | 第22-23页 |
2.1.2 实验仪器 | 第23-24页 |
2.2 实验方法 | 第24-27页 |
2.2.1 过硫酸盐的活化实验 | 第24-25页 |
2.2.2 SMX的氧化实验 | 第25-26页 |
2.2.3 体系自由基分析实验 | 第26页 |
2.2.4 实际水体SMX氧化实验 | 第26-27页 |
2.3 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 不同过渡金属活化PMS及氧化SMX效能研究 | 第28-37页 |
3.1 引言 | 第28-30页 |
3.2 分析标线的建立 | 第30-32页 |
3.2.1 PMS分析标线 | 第30-31页 |
3.2.2 SMX分析标线 | 第31-32页 |
3.3 PMS的活化效能 | 第32-35页 |
3.3.1 过渡金属活化PMS效能 | 第32-33页 |
3.3.2 过渡金属联合盐酸羟胺活化PMS效能 | 第33-35页 |
3.4 SMX的氧化效能 | 第35-36页 |
3.5 本章小结 | 第36-37页 |
第4章 Co~(2+)活化PMS体系氧化SMX的研究 | 第37-51页 |
4.1 引言 | 第37-38页 |
4.2 SMX氧化动力学 | 第38页 |
4.3 SMX氧化影响因素 | 第38-46页 |
4.3.1 PMS浓度的影响 | 第38-39页 |
4.3.2 SMX浓度的影响 | 第39-41页 |
4.3.3 温度的影响 | 第41-42页 |
4.3.4 pH值的影响 | 第42-43页 |
4.3.5 底物的影响 | 第43-46页 |
4.4 体系自由基分析 | 第46-49页 |
4.4.1 定性分析 | 第46-47页 |
4.4.2 定量分析 | 第47-49页 |
4.5 本章小结 | 第49-51页 |
第5章 Fe~(2+)/NH_2OH活化PMS体系氧化SMX的研究 | 第51-65页 |
5.1 引言 | 第51页 |
5.2 SMX氧化动力学 | 第51-52页 |
5.3 SMX氧化影响因素 | 第52-60页 |
5.3.1 PMS浓度的影响 | 第52-53页 |
5.3.2 Fe~(2+)浓度的影响 | 第53-54页 |
5.3.3 盐酸羟胺浓度的影响 | 第54-55页 |
5.3.4 SMX浓度的影响 | 第55-56页 |
5.3.5 温度的影响 | 第56-57页 |
5.3.6 pH值的影响 | 第57-58页 |
5.3.7 底物的影响 | 第58-60页 |
5.4 体系自由基分析 | 第60-63页 |
5.4.1 定性分析 | 第61-62页 |
5.4.2 定量分析 | 第62-63页 |
5.5 本章小结 | 第63-65页 |
第6章 实际水体中SMX氧化效能研究 | 第65-69页 |
6.1 引言 | 第65页 |
6.2 松花江滤后水中SMX的去除效能 | 第65-66页 |
6.2.1 原水水质分析 | 第65页 |
6.2.2 SMX去除效能 | 第65-66页 |
6.3 污水厂二沉池出水中SMX的去除效能 | 第66-68页 |
6.3.1 原水水质分析 | 第66-67页 |
6.3.2 SMX去除效能 | 第67-68页 |
6.4 本章小结 | 第68-69页 |
结论 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-78页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第78-79页 |
致谢 | 第79页 |