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亚铁—四聚磷酸活化分子氧高级氧化系统构建及其降解有机污染物性能研究

中文摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 文献综述第14-36页
    1.1 中国水污染现状第14-16页
        1.1.1 工业水污染现状第14-15页
        1.1.2 生活水污染现状第15页
        1.1.3 农业水污染现状第15-16页
    1.2 高级氧化水处理技术第16-26页
        1.2.1 辐射技术第16-17页
        1.2.2 超声氧化技术第17页
        1.2.3 臭氧氧化技术第17-19页
        1.2.4 光化学氧化技术第19-20页
        1.2.5 光催化氧化技术第20-22页
        1.2.6 电催化氧化技术第22页
        1.2.7 Fenton氧化技术第22-26页
    1.3 分子氧活化技术第26-31页
        1.3.1 酶及仿生金属催化剂活化分子氧第27-28页
        1.3.2 光催化活化分子氧第28-29页
        1.3.3 低价铁活化分子氧第29-31页
    1.4 本论文的选题依据及研究内容第31-36页
第二章 亚铁-四聚磷酸配合物诱导分子氧活化降解有机污染物第36-54页
    2.1 前言第36-37页
    2.2 实验部分第37-40页
        2.2.1 主要化学试剂第37页
        2.2.2 主要实验仪器第37-38页
        2.2.3 有机污染物降解实验第38页
        2.2.4 五氯酚钠总有机碳去除实验第38-39页
        2.2.5 Fe(Ⅲ)-Tpp的还原及失活Fe~(2+)/TPP/Air体系的再生第39页
        2.2.6 分析测试方法第39-40页
    2.3 结果与讨论第40-51页
        2.3.1 有机污染物的降解第40-42页
        2.3.2 Fe~(2+)/TPP/Air体系的分子氧活化机理第42-46页
        2.3.3 Fe~(2+)/TPP/Air体系中污染物降解路径第46-48页
        2.3.4 Fe~(2+)/TPP/Air体系中影响污染物降解效率的因素第48-50页
        2.3.5 Fe~(2+)/TPP/Air体系的再生第50-51页
    2.4 本章小结第51-54页
第三章 Fe/TPP/Air体系降解不同氯酚的研究:活性氧物种对降解动力学和降解机理的影响第54-72页
    3.1 前言第54-55页
    3.2 实验部分第55-57页
        3.2.1 主要化学试剂第55页
        3.2.2 主要实验器材第55-56页
        3.2.3 不同氯酚的降解实验第56页
        3.2.4 中间产物的测定第56-57页
        3.2.5 氯离子及小分子酸浓度的测定第57页
    3.3 实验结果与讨论第57-71页
        3.3.1 理论计算第57-60页
        3.3.2 Fe/TPP/Air体系对不同氯酚的降解效果第60-62页
        3.3.3 ·O_2~-在Fe/TPP/Air体系降解不同氯酚中的贡献第62-66页
        3.3.4 降解过程中中间产物的测定第66-71页
    3.4 本章小结第71-72页
第四章 四聚磷酸显著增强Fe@Fe_2O_3纳米线有氧降解阿特拉津的研究第72-92页
    4.1 前言第72-73页
    4.2 实验部分第73-75页
        4.2.1 主要化学试剂第73页
        4.2.2 主要实验器材第73-74页
        4.2.3 Fe@Fe_2O_3纳米线的制备第74页
        4.2.4 阿特拉津的降解实验第74页
        4.2.5 阿特拉津降解中间产物测定第74-75页
        4.2.6 ·OH含量的测定第75页
        4.2.7 Fe@Fe_2O_3纳米线的开路电位-时间曲线测定第75页
        4.2.8 Fe@Fe_2O_3纳米线的产氢实验第75页
    4.3 结果与讨论第75-91页
        4.3.1 不同体系中阿特拉津的降解第75-77页
        4.3.2 TPP增强Fe@Fe_2O_3纳米线活化分子氧机制探讨第77-87页
        4.3.3 反应前后Fe@Fe_2O_3纳米线的表征及循环性能测试第87-89页
        4.3.4 Fe@Fe_2O_3/TPP/Air体系中阿特拉津的降解途径第89-90页
        4.3.5 Fe@Fe_2O_3/TPP/Air体系活化分子氧降解阿特拉津的可能机理第90-91页
    4.4 本章小结第91-92页
第五章 亚铁-四聚磷酸活化分子氧增强型电-Fenton氧化系统的构建及降解阿特拉津的性能研究第92-114页
    5.1 前言第92-93页
    5.2 实验部分第93-96页
        5.2.1 主要化学试剂第93-94页
        5.2.2 主要实验器材第94页
        5.2.3 电-Fenton体系降解阿特拉津第94-95页
        5.2.4 H_2O_2的测定方法第95-96页
        5.2.5 ·OH的测定方法第96页
        5.2.6 阿特拉津降解中间产物的测定方法第96页
    5.3 结果与讨论第96-112页
        5.3.1 不同电化学体系中阿特拉津的降解第96-106页
        5.3.2 影响Na_6TPP-E-Fenton体系中降解阿特拉津效率的因素第106-109页
        5.3.3 Na_6TPP-E-Fenton体系中阿特拉津的降解途径第109-111页
        5.3.4 Na_6TPP-E-Fenton体系的工作机制第111-112页
    5.4 本章小结第112-114页
第六章 全文总结与展望第114-118页
参考文献第118-136页
在校期间发表的论文、科研成果等第136-138页
致谢第138页

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