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锰(Ⅲ/Ⅳ)介导的氧化去除水中典型内分泌干扰物的机理研究

摘要第10-13页
Abstract第13-15页
第一章 绪论第16-52页
    1.1 天然存在的固相MnO_x第16-22页
        1.1.1 MnO_x的形成第16-18页
        1.1.2 MnO_x的晶型结构第18-20页
        1.1.3 MnO_x的吸附与氧化特性第20-21页
        1.1.4 MnO_x在仿酶材料中的应用第21-22页
    1.2 天然存在的可溶性Mn(Ⅲ)第22-26页
        1.2.1 可溶性Mn(Ⅲ)的形成第22-23页
        1.2.2 可溶性Mn(Ⅱ)的测定方法第23-25页
        1.2.3 可溶性Mn(Ⅱ)的氧化还原活性第25-26页
    1.3 MnO_x去除污染物的研究进展第26-29页
        1.3.1 模式污染物的去除第26-27页
        1.3.2 内分泌干扰物的去除第27-28页
        1.3.3 其他新型污染物的去除第28-29页
    1.4 内分泌干扰物(EDCs)的主要来源、生物毒性及污染现状第29-35页
        1.4.1 内分泌干扰物的主要来源第30-31页
        1.4.2 内分泌干扰物的生物毒性第31-32页
        1.4.3 内分泌干扰物的污染现状第32-33页
        1.4.4 内分泌干扰物的去除进展第33-35页
            1.4.4.1 传统去除方法第33-34页
            1.4.4.1 高级氧化技术第34-35页
    1.5 研究目的、研究内容和技术路线第35-37页
        1.5.1 研究目的和意义第35-36页
        1.5.2 研究内容第36-37页
        1.5.3 技术路线第37页
    1.6 参考文献第37-52页
第二章 几种锰氧化物仿酶纳米材料对E2的转化动力学与机理研究第52-82页
    2.1 引言第52-54页
    2.2 材料与方法第54-62页
        2.2.1 化学试剂第54页
        2.2.2 MnO_x纳米材料的合成第54-59页
        2.2.3 MnO_x纳米材料的仿漆酶反应第59-60页
        2.2.4 MnO_x对E2的氧化去除第60页
        2.2.5 E2浓度与产物分析方法第60-61页
        2.2.6 MnO_x纳米材料的电化学表征第61-62页
    2.3 结果与讨论第62-77页
        2.3.1 MnO_x纳米材料的仿漆酶反应第62-65页
        2.3.2 仿漆酶反应的速率行为第65-67页
        2.3.3 Mn(Ⅱ)离子的释放第67-68页
        2.3.4 MnO_x的循环伏安表征第68-73页
        2.3.5 MnO_x对E2的去除第73-76页
        2.3.6 产物鉴定及路径分析第76-77页
    2.4 本章小结第77-78页
    2.5 参考文献第78-82页
第三章 天然腐殖酸介导的Mn(Ⅲ)光化学形成机理研究第82-97页
    3.1 引言第82-83页
    3.2 材料与方法第83-86页
        3.2.1 化学试剂第83-84页
        3.2.2 络合实验第84页
        3.2.3 光化学反应实验第84-85页
        3.2.4 Mn(Ⅲ)的光谱测定方法第85页
        3.2.5 初始剂量与pH的影响第85-86页
        3.2.6 活性物种淬灭实验第86页
    3.3 结果与讨论第86-95页
        3.3.1 Mn(Ⅱ)与HA的络合作用第86-87页
        3.3.2 Mn(Ⅲ)的光化学形成第87-90页
        3.3.3 不同HA的剂量效应第90-91页
        3.3.4 Mn(Ⅱ)的剂量效应第91-92页
        3.3.5 溶液pH值的影响第92-93页
        3.3.6 自由基的鉴定及Mn(Ⅱ)的形成机理第93-95页
    3.4 本章小结第95页
    3.5 参考文献第95-97页
第四章 可见光诱导产生的Mn(Ⅲ)对E2的反应动力学及转化机制研究第97-122页
    4.1 引言第97-98页
    4.2 材料与方法第98-102页
        4.2.1 化学试剂第98-99页
        4.2.2 Mn(Ⅲ)形成的光化学实验第99页
        4.2.3 E2在Mn(Ⅱ)/HA体系中的光转化实验第99-101页
        4.2.4 活性物种淬灭实验第101-102页
        4.2.5 分析方法第102页
    4.3 结果与讨论第102-118页
        4.3.1 E2在Mn(Ⅱ)/HA/可见光体系中的转化第102-104页
        4.3.2 Mn(Ⅱ)/HA/可见光体系中的活性物种第104-106页
        4.3.3 E2单电子转化产物及路径第106-113页
        4.3.4 前线电子密度理论(FEDs)第113-115页
        4.3.5 其它雌激素物质的去除第115-118页
    4.4 本章小结第118-119页
    4.5 参考文献第119-122页
第五章 可见光诱导产生的Mn(Ⅲ)对BPA氧化的反应动力学及产物鉴定第122-142页
    5.1 引言第122-123页
    5.2 材料与方法第123-126页
        5.2.1 化学试剂第123-124页
        5.2.2 BPA在Mn(Ⅱ)/HA体系中的光转化实验第124页
        5.2.3 pH对Mn(Ⅱ)/HA体系中的BPA光转化的影响第124-125页
        5.2.4 猝灭实验第125页
        5.2.5 BPA浓度测定与质谱分析第125-126页
    5.3 结果与讨论第126-138页
        5.3.1 BPA在Mn(Ⅱ)/HA/可见光体系中的转化第126-127页
        5.3.2 不同pH值的影响第127-129页
        5.3.3 Mn(Ⅱ)/HA/可见光体系中的活性物种第129-131页
        5.3.4 BPA氧化转化产物及反应路径第131-138页
    5.4 本章小结第138-139页
    5.5 参考文献第139-142页
第六章 研究结论与展望第142-145页
    6.1 本论文主要结论第142-143页
    6.2 本论文的创新点第143页
    6.3 不足与展望第143-145页
附录: 博士期间发表论文、课题参与、学术活动及所获荣誉第145-147页
致谢第147-149页

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