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非均相类-Fenton体系和活化过硫酸盐体系氧化降解2,4-二氯苯氧乙酸

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第12-37页
    1.1 有机氯农药概述第12-13页
    1.2 2,4-二氯苯氧乙酸的性质及危害第13-14页
    1.3 2,4-D等含氯有机污染物的处理技术研究进展第14-21页
        1.3.1 物理法第14-15页
        1.3.2 生物法第15-16页
        1.3.3 化学法第16-21页
    1.4 非均相催化类-Fenton体系第21-29页
        1.4.1 固体催化剂的选择第21-24页
        1.4.2 催化体系影响因素第24-27页
        1.4.3 反应机理第27-29页
    1.5 活化S_2O_8~(2-)氧化体系第29-34页
        1.5.1 PS活化方式第29-32页
        1.5.2 PS反应体系影响因素第32-34页
        1.5.3 PS反应体系活性自由基识别第34页
    1.6 研究目标与内容第34-37页
        1.6.1 研究目标第34-35页
        1.6.2 研究内容第35-37页
第2章 催化剂的制备及表征第37-48页
    2.1 实验材料与表征分析第37页
        2.1.1 实验试剂第37页
        2.1.2 表征分析第37页
    2.2 FeS的制备及表征第37-41页
        2.2.1 FeS的制备第37-38页
        2.2.2 FeS的表征第38-41页
    2.3 FeS/Fe_2O_3的制备及表征第41-45页
        2.3.1 Fe_2O_3的制备第41页
        2.3.2 FeS/Fe_2O_3的制备第41页
        2.3.3 Fe_2O_3的表征第41-42页
        2.3.4 FeS/Fe_2O_3的表征第42-45页
    2.4 Fe/Fe_2O_3的制备及表征第45-47页
        2.4.1 Fe/Fe_2O_3的制备第45页
        2.4.2 Fe/Fe_2O_3的表征第45-47页
    2.5 本章小结第47-48页
第3章 非均相催化类-Fenton氧化降解 2,4-D研究第48-76页
    3.1 材料与方法第48-49页
        3.1.1 试剂材料第48页
        3.1.2 实验方法第48页
        3.1.3 分析方法第48-49页
    3.2 结果与讨论第49-74页
        3.2.1 FeS-H_2O_2体系对 2,4-D的降解第49-53页
        3.2.2 FeS-H_2O_2体系下 2,4-D降解动力学第53-57页
        3.2.3 FeS/Fe_2O_3-H_2O_2体系对 2,4-D的降解第57-61页
        3.2.4 FeS/Fe_2O_3-H_2O_2体系下 2,4-D降解动力学第61-64页
        3.2.5 Fe/Fe_2O_3-H_2O_2体系对 2,4-D的降解第64-69页
        3.2.6 Fe/Fe_2O_3-H_2O_2体系下 2,4-D降解动力学第69-74页
    3.3 本章小结第74-76页
第4章 非均相活化PS氧化降解 2,4-D研究第76-107页
    4.1 材料与方法第76-77页
        4.1.1 试剂材料第76页
        4.1.2 实验方法第76页
        4.1.3 分析方法第76-77页
    4.2 结果与讨论第77-105页
        4.2.1 FeS-PS体系对 2,4-D的降解第77-82页
        4.2.2 FeS-PS体系下 2,4-D降解动力学第82-87页
        4.2.3 FeS/Fe_2O_3-PS体系对 2,4-D的降解第87-91页
        4.2.4 FeS/Fe_2O_3-PS体系下 2,4-D降解动力学第91-95页
        4.2.5 Fe/Fe_2O_3-PS体系对 2,4-D的降解第95-100页
        4.2.6 Fe/Fe_2O_3-PS体系下 2,4-D降解动力学第100-105页
    4.3 本章小结第105-107页
第5章 不同体系下催化剂的回用研究第107-120页
    5.1 实验材料与方法第107-108页
        5.1.1 实验材料第107页
        5.1.2 实验方法第107页
        5.1.3 分析测试第107-108页
    5.2 结果与讨论第108-118页
        5.2.1 FeS-H_2O_2体系下催化剂FeS的回用第108-110页
        5.2.2 FeS/Fe_2O_3-H_2O_2体系下催化剂FeS/Fe_2O_3的回用第110-111页
        5.2.3 Fe/Fe_2O_3-H_2O_2体系下催化剂Fe/Fe_2O_3的回用第111-113页
        5.2.4 FeS-PS体系下催化剂FeS的回用第113-115页
        5.2.5 FeS/Fe_2O_3-PS体系下催化剂FeS/Fe_2O_3的回用第115-117页
        5.2.6 Fe/Fe_2O_3-PS体系下催化剂Fe/Fe_2O_3的回用第117-118页
    5.3 本章小结第118-120页
第6章 2,4-D氧化降解机制及降解途径分析第120-157页
    6.1 实验材料与方法第120-122页
        6.1.1 实验材料第120页
        6.1.2 实验方法第120-121页
        6.1.3 分析方法第121-122页
    6.2 结果与讨论第122-156页
        6.2.1 FeS-H_2O_2体系降解 2,4-D的机理第122-124页
        6.2.2 FeS/Fe_2O_3-H_2O_2体系降解 2,4-D的机理第124-126页
        6.2.3 Fe/Fe_2O_3-H_2O_2体系降解 2,4-D的机理第126-128页
        6.2.4 FeS-PS体系降解 2,4-D的机理第128-134页
        6.2.5 FeS/Fe_2O_3-PS体系降解 2,4-D的机理第134-139页
        6.2.6 Fe/Fe_2O_3-PS体系降解 2,4-D的机理第139-145页
        6.2.7 催化H_2O_2氧化 2,4-D的降解路径第145-148页
        6.2.8 活化PS氧化 2,4-D的降解途径第148-153页
        6.2.9 不同催化剂在不同催化体系下的性能对比第153-156页
    6.3 本章小结第156-157页
第7章 结论与建议第157-160页
    7.1 结论第157-158页
    7.2 创新点第158页
    7.3 建议第158-160页
致谢第160-161页
参考文献第161-178页
附录第178页

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