摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-12页 |
第一章 绪论 | 第12-26页 |
·概述 | 第12-14页 |
·环境中PPCPs 的分类、性质和功能及分布和处理状况 | 第14-20页 |
·环境中PPCPs 的种类、特点和作用 | 第14-16页 |
·PPCPs 在各种水体中的分布状况 | 第16-17页 |
·PPCPs 的处理情况及对环境的危害 | 第17-20页 |
·高级氧化技术 | 第20-24页 |
·高级氧化技术概述 | 第20页 |
·高级氧化技术在废水处理中的应用 | 第20-24页 |
·本课题的研究目的和意义 | 第24-26页 |
第二章 实验内容与研究方法 | 第26-30页 |
·实验仪器与试剂 | 第26-27页 |
·主要实验仪器 | 第26页 |
·实验试剂 | 第26-27页 |
·研究内容 | 第27-28页 |
·高级氧化技术处理氧氟沙星废水的研究 | 第27页 |
·Oxone/Co~(2+)氧化法处理甲硝唑废水的研究 | 第27-28页 |
·研究方法 | 第28-30页 |
第三章 FENTON 和OXONE/Co~(2+)氧化法处理氧氟沙星废水的研究 | 第30-48页 |
·引言 | 第30-32页 |
·实验部分 | 第32-33页 |
·实验方法 | 第32-33页 |
·分析方法 | 第33页 |
·结果与讨论 | 第33-46页 |
·溶液初始pH 对OFL 去除率的影响 | 第33-35页 |
·氧化剂剂量对OFL 去除率的影响 | 第35-37页 |
·催化剂剂量对OFL 去除率的影响 | 第37-39页 |
·温度对氧氟沙星降解效果的影响 | 第39-41页 |
·矿化度讨论 | 第41-42页 |
·OFL 降解机理的推测 | 第42-46页 |
·小结 | 第46-48页 |
第四章 UV/OXONE/Co~(2+)氧化法处理氧氟沙星废水的研究 | 第48-60页 |
·引言 | 第48-49页 |
·实验部分 | 第49-51页 |
·实验步骤 | 第49-50页 |
·分析方法 | 第50-51页 |
·结果与讨论 | 第51-59页 |
·pH 的影响 | 第51-52页 |
·温度的影响 | 第52-53页 |
·氧化剂和催化剂投加量的影响 | 第53-55页 |
·反应时间的影响 | 第55-56页 |
·OFL 初始浓度的影响 | 第56-57页 |
·OFL 降解矿化度研究 | 第57-58页 |
·动力学研究 | 第58-59页 |
·小结 | 第59-60页 |
第五章 UV/FENTON 氧化法处理氧氟沙星废水的研究 | 第60-74页 |
·引言 | 第60页 |
·实验部分 | 第60-61页 |
·实验方法 | 第60页 |
·分析方法 | 第60-61页 |
·结果和讨论 | 第61-73页 |
·pH 的优化 | 第62-64页 |
·[H_20_2]/[Fe~(2+)]比的优化 | 第64-66页 |
·H_20_2 浓度的优化 | 第66-68页 |
·OFL 浓度的影响 | 第68-69页 |
·温度的优化 | 第69-71页 |
·反应时间的优化 | 第71页 |
·矿化度和最佳条件下的动力学 | 第71-73页 |
·结论 | 第73-74页 |
第六章 OXONE/Co~(2+)氧化法处理甲硝唑废水的研究 | 第74-82页 |
·引言 | 第74页 |
·实验部分 | 第74-75页 |
·实验方法 | 第74-75页 |
·分析方法 | 第75页 |
·结果与讨论 | 第75-79页 |
·pH 值的优化 | 第75-77页 |
·[Oxone]/[Co~(2+)]的优化 | 第77-78页 |
·Oxone 剂量的优化 | 第78-79页 |
·温度的优化 | 第79页 |
·小结 | 第79-82页 |
第七章 结论与展望 | 第82-86页 |
·结论 | 第82-83页 |
·Fenton 和Oxone/Co~(2+)氧化法处理氧氟沙星废水的研究 | 第82页 |
·UV/Oxone/Co~(2+)氧化法处理氧氟沙星废水的研究 | 第82-83页 |
·UV/Fenton 氧化法处理氧氟沙星废水的研究 | 第83页 |
·Oxone/Co~(2+)氧化法处理甲硝唑废水的研究 | 第83页 |
·主要创新点 | 第83-84页 |
·展望 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-102页 |
致谢 | 第102-104页 |
攻读硕士学位期间的科研成果 | 第104页 |