摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 水污染现状 | 第10-11页 |
1.2 环境中的阿特拉津 | 第11-13页 |
1.2.1 环境中阿特拉津的来源 | 第12页 |
1.2.2 阿特拉津的环境与健康危害 | 第12-13页 |
1.3 抗生素污染 | 第13-14页 |
1.3.1 环境中抗生素的来源 | 第14页 |
1.3.2 抗生素的危害性 | 第14页 |
1.4 水体中含氯有机污染物的去除方法 | 第14-18页 |
1.4.1 生物法 | 第15页 |
1.4.2 光催化降解法 | 第15-16页 |
1.4.3 Fenton氧化技术 | 第16-17页 |
1.4.4 零价铁技术 | 第17-18页 |
1.5 本论文的选题特色和主要内容 | 第18-19页 |
第二章 铜离子促进Fe@Fe_2O_3纳米线活化分子氧降解阿特拉津的研究 | 第19-40页 |
2.1 引言 | 第19-20页 |
2.2 实验部分 | 第20-24页 |
2.2.1 实验试剂 | 第20-21页 |
2.2.2 实验仪器 | 第21页 |
2.2.3 材料制备 | 第21页 |
2.2.4 溶液配制 | 第21-22页 |
2.2.5 阿特拉津降解实验 | 第22-23页 |
2.2.6 活性氧物种捕获实验 | 第23页 |
2.2.7 活性氧物种测定 | 第23-24页 |
2.2.8 Fe~(2+)及总铁含量的测定 | 第24页 |
2.3 结果与讨论 | 第24-39页 |
2.3.1 阿特拉津的降解 | 第24-26页 |
2.3.2 活性氧物种捕获实验 | 第26-27页 |
2.3.3 活性氧物种的测定 | 第27-28页 |
2.3.4 金属离子的测定 | 第28-29页 |
2.3.5 XRD表征 | 第29-30页 |
2.3.6 反应过程中Fe@Fe_2O_3表面变化 | 第30-32页 |
2.3.7 阿特拉津降解中间产物测定 | 第32-36页 |
2.3.8 CAAT及AAT降解 | 第36-38页 |
2.3.9 活化机理及阿特拉津降解路径 | 第38-39页 |
2.4 本章小结 | 第39-40页 |
第三章 Fe@Fe_2O_3纳米线降解甲砜霉素的研究 | 第40-51页 |
3.1 引言 | 第40-41页 |
3.2 实验部分 | 第41-43页 |
3.2.1 实验试剂 | 第41页 |
3.2.2 实验仪器 | 第41-42页 |
3.2.3 材料制备 | 第42页 |
3.2.4 溶液配制 | 第42页 |
3.2.5 甲砜霉素降解实验 | 第42-43页 |
3.2.6 Fe~(2+)及Fe~(3+)离子的测定 | 第43页 |
3.2.7 Fe~(2+)络合实验 | 第43页 |
3.3 结果与讨论 | 第43-50页 |
3.3.1 甲砜霉素的降解 | 第43-44页 |
3.3.2 体系pH的变化 | 第44-45页 |
3.3.3 pH对降解的影响 | 第45-46页 |
3.3.4 体系Fe~(2+)和Fe~(3+)离子含量变化 | 第46-47页 |
3.3.5 Fe~(2+)络合实验 | 第47页 |
3.3.6 Fe@Fe_2O_3/Air体系捕获实验 | 第47-48页 |
3.3.7 不同气氛下Fe@Fe_2O_3 XRD表征 | 第48页 |
3.3.8 不同气氛下Fe@Fe_2O_3降解甲砜霉素的机理 | 第48-50页 |
3.4 本章小结 | 第50-51页 |
第四章 总结及展望 | 第51-53页 |
参考文献 | 第53-60页 |
致谢 | 第60页 |