摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-28页 |
1.1 邻苯二甲酸酯类简介 | 第12-15页 |
1.1.1 邻苯二甲酸酯的理化特征 | 第12-13页 |
1.1.2 邻苯二甲酸酯的来源、产量及用途 | 第13-15页 |
1.2 邻苯二甲酸酯的污染现状 | 第15-18页 |
1.2.1 大气中的邻苯二甲酸酯 | 第15-16页 |
1.2.2 水体中的邻苯二甲酸酯 | 第16-17页 |
1.2.3 土壤和沉积物中的邻苯二甲酸酯 | 第17页 |
1.2.4 食品中的邻苯二甲酸酯 | 第17-18页 |
1.3 邻苯二甲酸酯的生物学效应 | 第18-20页 |
1.3.1 邻苯二甲酸酯对动物的生物学危害 | 第18-19页 |
1.3.2 邻苯二甲酸酯对植物的生物学危害 | 第19-20页 |
1.4 邻苯二甲酸酯研究现状 | 第20-25页 |
1.4.1 邻苯二甲酸酯类的降解方式 | 第20-22页 |
1.4.2 邻苯二甲酸酯的降解途径 | 第22-25页 |
1.5 研究目的和研究内容 | 第25-28页 |
1.5.1 研究目的 | 第25-26页 |
1.5.2 研究内容 | 第26页 |
1.5.3 研究的创新点 | 第26-27页 |
1.5.4 研究的流程设计 | 第27-28页 |
第2章 DMP在UV/H2O2作用下降解 | 第28-39页 |
2.1 实验材料与方法 | 第28-30页 |
2.1.1 UV/H2O2装置 | 第28页 |
2.1.2 实验主要仪器和试剂 | 第28-30页 |
2.1.3 模拟DMP溶液的配置方法 | 第30页 |
2.1.4 实验方法 | 第30页 |
2.2 分析方法 | 第30页 |
2.3 结果与讨论 | 第30-37页 |
2.3.1 H2O2浓度的影响 | 第30-32页 |
2.3.2 DMP初始浓度的影响 | 第32-33页 |
2.3.3 紫外光照强度的影响 | 第33-34页 |
2.3.4 DMP在最优条件下降解 | 第34-35页 |
2.3.5 UV/H2O2降解DMP的机理研究 | 第35-37页 |
2.4 本章小结 | 第37-39页 |
第3章 UV/H2O2与生物降解耦合方法对DMP降解的影响 | 第39-56页 |
3.1 实验材料与方法 | 第39-44页 |
3.1.1 折流式内循环生物膜反应器(ICBBR) | 第39-40页 |
3.1.2 实验主要仪器和试剂 | 第40-41页 |
3.1.3 邻苯二甲酸二甲酯好氧降解菌的驯化 | 第41-42页 |
3.1.4 陶瓷生物膜载体的形成 | 第42页 |
3.1.5 实验方法 | 第42-44页 |
3.2 分析方法 | 第44页 |
3.3 结果与讨论 | 第44-55页 |
3.3.1 DMP好氧生物降解的机理研究 | 第44-45页 |
3.3.2 三种不同处理方式的降解情况 | 第45-48页 |
3.3.3 三种不同处理方式中间产物变化情况 | 第48-52页 |
3.3.4 p H对于DMP生物降解的影响 | 第52-53页 |
3.3.5 中间产物对DMP生物降解的影响 | 第53-54页 |
3.3.6 丁二酸对于PA生物降解的影响 | 第54-55页 |
3.4 本章小结 | 第55-56页 |
第4章 厌氧条件下DMP生物降解 | 第56-60页 |
4.1 实验材料与方法 | 第56-57页 |
4.1.1 反应装置 | 第56页 |
4.1.2 实验主要仪器和试剂 | 第56-57页 |
4.1.3 邻苯二甲酸二甲酯厌氧菌的驯化 | 第57页 |
4.1.4 实验方法 | 第57页 |
4.2 分析方法 | 第57页 |
4.3 结果与讨论 | 第57-59页 |
4.3.1 不同NO3--N浓度对DMP的降解影响 | 第57-59页 |
4.3.2 DMP在厌氧条件下的降解机理 | 第59页 |
4.4 本章小结 | 第59-60页 |
第5章 结论与建议 | 第60-62页 |
5.1 结论 | 第60页 |
5.2 建议 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-68页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第68-69页 |
致谢 | 第69页 |