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铁锰材料活化过硫酸盐去除水中难降解有机污染物的机制与效能

摘要第4-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第13-31页
    1.1 研究背景第13-14页
    1.2 高级氧化技术(AOPs)第14-25页
    1.3 铁锰材料活化过硫酸盐第25-28页
    1.4 研究内容、意义及技术路线第28-31页
第2章 Fe~(2+)活化过硫酸盐去除苯胺的效能第31-44页
    2.1 引言第31-32页
    2.2 实验材料和方法第32-34页
    2.3 Fe~(2+)活化PS去除苯胺的效果及影响因素第34-42页
    本章小结第42-44页
第3章 纳米Fe_3O_4活化过硫酸盐去除PNA的效能第44-60页
    3.1 引言第44页
    3.2 实验部分第44-46页
    3.3 纳米Fe_3O_4的表征第46-47页
    3.4 PNA降解的动力学模型第47-49页
    3.5 纳米Fe_3O_4活化PS去除对硝基苯胺的效能第49-57页
    3.6 纳米Fe_3O_4的可重复利用性及反应机制分析第57-58页
    本章小结第58-60页
第4章 纳米Fe~0@Fe_3O_4合金活化过硫酸盐去除PNA的效能第60-78页
    4.1 引言第60页
    4.2 实验部分第60-63页
    4.3 Fe~0@Fe_3O_4合金材料的表征第63-65页
    4.4 Fe~0@Fe_3O_4材料活化PS去除PNA的有效性第65-66页
    4.5 Fe~0@Fe_3O_4材料活化PS去除PNA的影响因素第66-71页
    4.6 活性自由基的鉴定与分析第71-73页
    4.7 Fe~0@Fe_3O_4材料活化PS去除PNA反应机制第73-76页
    本章小结第76-78页
第5章 α-MnO_2纳米线活化过硫酸盐去除 2,4-二氯酚的效能第78-100页
    5.1 引言第78-79页
    5.2 实验部分第79-82页
    5.3 α-MnO_2纳米线材料的表征第82-83页
    5.4 α-MnO_2纳米线活化PS去除 2,4-DCP的有效性第83-85页
    5.5 活性自由基的鉴定与分析第85-87页
    5.6 2,4-DCP降解动力学模型的建立第87-90页
    5.7 α-MnO_2活化PS去除 2,4-DCP的效能及模型的验证第90-97页
    5.8 降解产物第97-98页
    本章小结第98-100页
第6章 Fe_3O_4/α-MnO_2纳米线状复合材料活化过硫酸盐去除水中 2,4-二氯酚第100-117页
    6.1 引言第100页
    6.2 实验部分第100-103页
    6.3 Fe_3O_4/α-MnO_2纳米线状复合材料的表征第103-105页
    6.4 Fe_3O_4/α-MnO_2活化PS去除 2,4-DCP的有效性第105-107页
    6.5 Fe_3O_4/α-MnO_2复合材料活化PS去除 2,4-DCP的影响因素第107-113页
    6.6 Fe_3O_4/α-MnO_2复合材料活化PS去除 2,4-DCP的机制分析第113-115页
    本章小结第115-117页
第7章 结论与建议第117-120页
    7.1 结论第117-118页
    7.2 建议第118-120页
参考文献第120-137页
攻读博士学位期间取得的科研成果第137-138页
致谢第138页

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