摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-24页 |
1.1 水污染现状 | 第11-14页 |
1.1.1 水污染来源 | 第12页 |
1.1.2 农药水污染 | 第12-13页 |
1.1.3 甲草胺除草剂的危害 | 第13-14页 |
1.2 去除甲草胺的常用方法 | 第14-21页 |
1.2.1 臭氧氧化法 | 第15页 |
1.2.2 超声氧化法 | 第15-16页 |
1.2.3 辐射氧化法 | 第16页 |
1.2.4 电化学氧化法 | 第16-17页 |
1.2.5 光催化氧化法 | 第17-18页 |
1.2.6 Fenton氧化法 | 第18-21页 |
1.3 铁/有机配体体系在Fenton反应中的应用研究进展 | 第21-22页 |
1.4 本论文的选题特色和主要内容 | 第22-24页 |
第二章 FeC_2O_4类Fenton体系的构建及其降解甲草胺的研究 | 第24-39页 |
2.1 引言 | 第24-25页 |
2.2 实验部分 | 第25-28页 |
2.2.1 主要实验试剂 | 第25-26页 |
2.2.2 主要实验仪器 | 第26页 |
2.2.3 FeC_2O_4材料的制备 | 第26页 |
2.2.4 甲草胺降解实验 | 第26页 |
2.2.5 分析测试方法 | 第26-28页 |
2.3 结果与讨论 | 第28-38页 |
2.3.1 草酸亚铁合成温度确定 | 第28页 |
2.3.2 FeC_2O_4材料的表征 | 第28-29页 |
2.3.3 不同体系降解甲草胺性能测试 | 第29-30页 |
2.3.4 双氧水投加量优化实验 | 第30-31页 |
2.3.5 不同体系中二价铁离子与草酸根的溶出及其作用 | 第31-32页 |
2.3.6 不同体系中pH的变化 | 第32-33页 |
2.3.7 FeC_2O_4类Fenton体系中活性物种的检测 | 第33-34页 |
2.3.8 FeC_2O_4类Fenton体系中甲草胺的降解路径 | 第34-37页 |
2.3.9 FeC_2O_4类Fenton体系反应机理 | 第37-38页 |
2.4 本章小结 | 第38-39页 |
第三章 β-FeC_2O_4·2H_2O碱性条件下类Fenton体系的构建及其降解甲草胺的研究 | 第39-54页 |
3.1 引言 | 第39-40页 |
3.2 实验部分 | 第40-43页 |
3.2.1 主要实验试剂 | 第40-41页 |
3.2.2 主要实验仪器 | 第41页 |
3.2.3 β-FeC_2O_4·2H_2O材料的制备 | 第41页 |
3.2.4 甲草胺降解实验 | 第41-42页 |
3.2.5 分析测试方法 | 第42-43页 |
3.3 结果与讨论 | 第43-53页 |
3.3.1 β-FeC_2O_4·2H_2O材料表征 | 第43-44页 |
3.3.2 不同体系碱性条件下降解甲草胺性能测试 | 第44-45页 |
3.3.3 不同体系pH变化及二价铁的作用 | 第45-47页 |
3.3.4 反应前后样品表面变化 | 第47页 |
3.3.5 草酸根的溶出及其作用 | 第47-48页 |
3.3.6 β-FeC_2O_4·2H_2O类Fenton体系中活性物种的测定 | 第48-49页 |
3.3.7 循环实验 | 第49页 |
3.3.8 碱性条件下β-FeC_2O_4·2H_20类Fenton体系甲草胺的降解路径 | 第49-52页 |
3.3.9 碱性条件下β-FeC_2O_4·2H_20类Fenton体系反应机理 | 第52-53页 |
3.4 本章小结 | 第53-54页 |
第四章 结论与展望 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-64页 |
致谢 | 第64页 |