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介质阻挡放电低温等离子体降解水中呋虫胺的研究

摘要第9-11页
Abstract第11-12页
第一章 绪论第13-24页
    1.1 引言第13页
    1.2 农药的分类第13页
    1.3 国内外农药的发展与使用第13-14页
    1.4 农药的不利影响第14-16页
        1.4.1 人畜中毒第14页
        1.4.2 残留超标第14-15页
        1.4.3 抗药性提高第15页
        1.4.4 环境污染第15-16页
    1.5 农药废水的处理方法第16-18页
        1.5.1 生化法第16页
        1.5.2 物理法第16-17页
        1.5.3 化学法第17页
        1.5.4 高级氧化处理法第17-18页
    1.6 等离子体技术第18-20页
        1.6.1 定义和特征第18页
        1.6.2 产生的原理和方法第18-19页
        1.6.3 介质阻挡放电的应用现状第19-20页
    1.7 二氧化钛光催化剂第20-22页
        1.7.1 二氧化钛的发展第20页
        1.7.2 二氧化钛的催化机理第20-21页
        1.7.3 二氧化钛存在的问题第21页
        1.7.4 二氧化钛的制备第21-22页
    1.8 主要研究内容第22-23页
    1.9 创新点第23-24页
第二章 实验与研究方法第24-30页
    2.1 引言第24页
    2.2 实验试剂与仪器第24-25页
    2.3 镧掺杂二氧化钛制备步骤第25-26页
    2.4 实验装置第26-27页
    2.5 分析方法第27-29页
        2.5.1 呋虫胺紫外-可见光吸收光谱第27-28页
        2.5.2 呋虫胺标准曲线第28-29页
        2.5.3 数据分析方法第29页
    2.6 本章小结第29-30页
第三章 催化陶瓷的表征分析及筛选第30-38页
    3.1 引言第30页
    3.2 X射线衍射(XRD)第30-31页
    3.3 扫描电子显微镜(SEM)和能量色散X射线(EDX)第31-32页
    3.4 紫外可见漫反射光谱(DRS)和带隙能量第32-34页
    3.5 镧掺杂对呋虫胺降解的影响第34-36页
    3.6 本章小结第36-38页
第四章 低温等离子体处理水中呋虫胺的研究第38-50页
    4.1 引言第38页
    4.2 起始浓度对呋虫胺降解效率的影响第38-39页
    4.3 输入功率对呋虫胺降解效率的影响第39-40页
    4.4 起始pH对呋虫胺降解效率的影响及pH变化第40-42页
    4.5 起始电导率对呋虫胺降解效率的影响及电导率变化第42-43页
    4.6 催化离子对呋虫胺降解效率的影响第43-46页
    4.7 过氧化氢对呋虫胺降解效率的影响第46-47页
    4.8 抑制剂异丙醇对呋虫胺降解效率的影响第47-48页
    4.9 本章小结第48-50页
第五章 呋虫胺降解产物及机理分析第50-57页
    5.1 引言第50页
    5.2 实验材料与仪器第50页
    5.3 呋虫胺降解质谱图分析第50-54页
    5.4 呋虫胺降解途径推测分析第54-56页
    5.5 本章小结第56-57页
第六章 结论及展望第57-59页
    6.1 结论第57-58页
    6.2 创新点第58页
    6.3 展望第58-59页
参考文献第59-67页
致谢第67-68页
攻读硕士期间论文发表情况第68-69页
学位论文评阅及答辩情况表第69页

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