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新型环境污染物—人工甜味剂三氯蔗糖降解实验研究

摘要第9-10页
ABSTRACT第10-11页
第1章 绪论第12-24页
    1.1 人工甜味剂简介第12-17页
        1.1.1 人工甜味剂的发展历程第12页
        1.1.2 常用人工甜味剂种类第12-14页
        1.1.3 人工甜味剂的环境行为第14-16页
        1.1.4 人工甜味剂的安全性研究第16-17页
    1.2 三氯蔗糖概述第17-19页
        1.2.1 三氯蔗糖的发明及物化性质第17页
        1.2.2 三氯蔗糖在环境中的迁移转化第17-19页
    1.3 环境中三氯蔗糖处置技术研究现状第19-21页
        1.3.1 三氯蔗糖的降解技术现状第19页
        1.3.2 三氯蔗糖生物化学法降解现状第19-20页
        1.3.3 三氯蔗糖物理吸附法降解现状第20页
        1.3.4 三氯蔗糖化学氧化法降解现状第20-21页
    1.4 课题研究的主要内容和意义第21-24页
        1.4.1 研究降解三氯蔗糖的目的及意义第21页
        1.4.2 研究的主要内容第21-22页
        1.4.3 研究的技术路线第22-24页
第2章 三氯蔗糖分析方法实验研究第24-30页
    2.1 实验材料第24-25页
        2.1.1 实验仪器与设备第24-25页
        2.1.2 实验药品和试剂第25页
    2.2 三氯蔗糖检测方法第25-30页
第3章 三氯蔗糖在活性污泥系统中的降解研究第30-38页
    3.1 生化实验设备与材料第30-31页
        3.1.1 试剂和药品第30页
        3.1.2 生化实验试剂及药品第30-31页
        3.1.3 实验模拟系统图第31页
    3.2 污泥系统驯化第31-32页
        3.2.1 模拟废水选择第31-32页
        3.2.2 SBR污泥接种实验第32页
    3.3 不同工艺参数对三氯蔗糖生物活性污泥降解的影响第32-35页
        3.3.1 生化停留时间对三氯蔗糖去除率的影响第33-34页
        3.3.2 系统pH值对三氯蔗糖活性污泥降解的影响第34页
        3.3.3 SBR活性污泥体系温度对三氯蔗糖降解影响第34-35页
        3.3.4 SBR污泥降解最佳条件的确定第35页
    3.4 本章小结第35-38页
第4章 三氯蔗糖电化学降解实验研究第38-46页
    4.1 三氯蔗糖电化学降解实验第38-39页
        4.1.1 实验仪器设备第38页
        4.1.2 实验药品试剂第38-39页
        4.1.3 电化学氧化实验装置第39页
        4.1.4 溶液的配置第39页
    4.2 不同影响因素对三氯蔗糖电化学降解的影响第39-44页
        4.2.1 极板类型对三氯蔗糖电化学降解的影响第40页
        4.2.2 电流对三氯蔗糖电化学降解的影响第40-41页
        4.2.3 电解时间对三氯蔗糖电化学降解的影响第41-42页
        4.2.4 体系不同初始pH对三氯蔗糖电化学降解的影响第42-43页
        4.2.5 电解质浓度对三氯蔗糖电化学降解的影响第43页
        4.2.6 最佳降解条件的确定第43-44页
    4.3 本章小结第44-46页
第5章 三氯蔗糖光化学降解实验研究第46-52页
    5.1 三氯蔗糖光化学降解实验第46-47页
        5.1.1 实验仪器与设备第46页
        5.1.2 实验试剂与药品第46-47页
        5.1.3 光降解实验装置第47页
        5.1.4 溶液配置第47页
    5.2 不同光源对三氯蔗糖降解的影响第47-48页
    5.3 UV对三氯蔗糖光降解的影响第48-50页
        5.3.1 时间对三氯蔗糖光化学降解的影响第48-49页
        5.3.2 体系不同初始pH对三氯蔗糖光化学降解的影响第49-50页
        5.3.3 最佳UV光降解条件的确定第50页
    5.4 H_2O_2-UV协同体系降解三氯蔗糖第50-51页
    5.5 本章小结第51-52页
第6章 光电催化协同体系降解三氯蔗糖及动力学分析第52-62页
    6.1 电化学-UV协同降解三氯蔗糖实验第52-54页
        6.1.1 实验仪器与设备第52页
        6.1.2 实验药品试剂第52-53页
        6.1.3 光电催化氧化实验装置第53-54页
    6.2 电化学-UV协同体系降解实验第54-55页
        6.2.1 溶液pH对电化学-UV体系降解率的影响第54页
        6.2.2 H_2O_2掺加浓度对三氯蔗糖在光电联用协同体系中去除率的影响第54-55页
    6.3 电化学-UV体系下三氯蔗糖的降解动力学第55-60页
        6.3.1 动力学参数辨识第55页
        6.3.2 电化学-UV体系下催化动力学模型的建立第55-56页
        6.3.3 动力学分析第56-60页
        6.3.4 UV-电化学协同双氧水体系降解动力学讨论第60页
    6.4 本章小结第60-62页
第7章 三氯蔗糖降解机理及降解产物细胞毒性研究第62-72页
    7.1 实验仪器与耗材第62-63页
        7.1.1 实验仪器与设备第62页
        7.1.2 实验药品与试剂第62-63页
    7.2 光电催化联用体系降解途径及机理第63-66页
    7.3 电化学-UV体系降解途径推测第66-67页
    7.4 三氯蔗糖及降解产物的细胞毒性研究第67-70页
    7.5 本章小结第70-72页
第8章 结论与建议第72-74页
    8.1 结论第72-73页
    8.2 建议第73-74页
参考文献第74-82页
致谢第82-84页
在学期间主要科研成果第84页

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