首页--环境科学、安全科学论文--废物处理与综合利用论文--一般性问题论文--废水的处理与利用论文

BDD电极电化学氧化去除水中典型农药特性及机理研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第13-33页
    1.1 前言第13页
    1.2 农药废水概述第13-20页
        1.2.1 农药污染现状、特点与危害第13-14页
        1.2.2 农药的分类第14-16页
        1.2.3 目标农药污染物特性第16-17页
        1.2.4 农药废水处理技术第17-20页
    1.3 高级氧化技术概述第20-22页
        1.3.1 基本概念第20页
        1.3.2 高级氧化技术分类第20-22页
    1.4 基于羟基自由基的高级氧化技术概述第22-26页
        1.4.1 基本概念第22-23页
        1.4.2 产生羟基自由基的方法第23-26页
    1.5 基于硫酸根自由基的高级氧化技术概述第26-28页
        1.5.1 基本概念第26页
        1.5.2 产生硫酸根自由基的方法第26-28页
    1.6 掺硼金刚石电极概述第28-29页
        1.6.1 基本概念第28-29页
        1.6.2 基本特征第29页
    1.7 电极电解基本原理第29-30页
    1.8 课题研究意义及内容第30-33页
        1.8.1 课题的提出及意义第30页
        1.8.2 课题研究内容及技术路线第30-31页
        1.8.3 创新点第31-33页
第2章 实验材料与实验方法第33-36页
    2.1 实验材料第33-34页
        2.1.1 实验试剂第33页
        2.1.2 实验仪器第33-34页
    2.2 实验方法与装置第34-36页
        2.2.1 实验步骤第34-35页
        2.2.2 实验分析方法第35页
        2.2.3 实验装置示意图第35-36页
第3章 BDD电极电化学氧化降解敌草隆的研究第36-44页
    3.1 BDD电极阳极氧化降解敌草隆的机理及影响因素探讨第36-42页
        3.1.1 不同电极材料对阳极氧化的影响第36-37页
        3.1.2 NaCl电解质对敌草隆降解的影响第37-38页
        3.1.3 敌草隆初始浓对阳极氧化的影响第38-39页
        3.1.4 电流密度对阳极氧化和能量消耗的影响第39-41页
        3.1.5 电极浸没面积对降解敌草隆的影响第41-42页
        3.1.6 初始pH值对阳极氧化降解敌草隆的影响第42页
    3.2 本章小结第42-44页
第4章 BDD/PS体系降解阿特拉津的研究第44-56页
    4.1 对比不同体系降解阿特拉津第45-46页
    4.2 BDD/PS体系降解阿特拉津的机理研究第46-49页
        4.2.1 淬灭实验第46-48页
        4.2.2 硝基苯降解效果对比第48-49页
    4.3 BDD/PS体系降解ATZ的影响因素探讨第49-53页
        4.3.1 电流密度对BDD/PS体系降解ATZ的影响第49-50页
        4.3.2 PS投量对BDD/PS体系降解ATZ的影响第50-51页
        4.3.3 初始pH值对BDD/PS体系降解ATZ的影响第51-52页
        4.3.4 溶液中共存阴离子对BDD/PS体系降解ATZ的影响第52-53页
    4.4 BDD/PS体系降解ATZ的降解途径及产物研究第53-55页
        4.4.1 降解产物DEA和DIA的浓度分布第53-54页
        4.4.2 BDD/PS体系对ATZ的降解产物及路径分析第54-55页
    4.5 本章小结第55-56页
结论与建议第56-58页
    结论第56-57页
    建议第57-58页
参考文献第58-65页
致谢第65-66页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文第66页

论文共66页,点击 下载论文
上一篇:NHD/HPP-H2SO4复合吸收剂吸收/解吸SO2及基础物性参数研究
下一篇:介质阻挡放电低温等离子体协同催化降解甲硫醇