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超声/热活化过硫酸盐降解水中双酚S的研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第10-17页
    1.1 课题背景及研究意义第10-11页
    1.2 过硫酸盐高级氧化技术第11-14页
        1.2.1 能量摄入型活化第11-12页
        1.2.2 电子转移体活化第12-14页
        1.2.3 吸附型活化第14页
    1.3 本课题研究意义、主要内容和技术路线第14-17页
第2章 实验材料和方法第17-23页
    2.1 实验药品及溶液配置第17-18页
    2.2 实验装置与方法第18-20页
        2.2.1 热活化实验装置与方法第18-19页
        2.2.2 超声活化PDS实验装置与方法第19-20页
    2.3 实验仪器第20页
    2.4 分析测试方法第20-23页
        2.4.1 BPS测定方法第20-21页
        2.4.2 PDS测定方法第21页
        2.4.3 总有机碳(TOC)测定方法第21页
        2.4.4 甲醛浓度测定方法第21页
        2.4.5 过氧化氢浓度测定方法第21页
        2.4.6 中间产物测定方法第21-23页
第3章 热活化PDS降解双酚S效能研究第23-42页
    3.1 热活化PDS降解BPS反应动力学第23-28页
        3.1.1 动力学模型第23页
        3.1.2 恒定PDS浓度下BPS浓度的影响第23-26页
        3.1.3 恒定BPS浓度下PDS浓度的影响第26-28页
    3.2 温度的影响第28-31页
    3.3 无机阴离子以及腐殖酸的影响第31-33页
    3.4 pH的影响以及主要的自由基研究第33-36页
    3.5 Cu~(2+)对热活化PDS降解BPS的影响第36-39页
        3.5.1 不同浓度Cu~(2+)下BPS的降解第37-38页
        3.5.2 温度对PS/BPS及Cu~(2+)/PS/BPS体系的影响对比第38页
        3.5.3 PS的剩余浓度第38-39页
    3.6 BPS的矿化及PDS的利用率第39-42页
第4章 超声活化PDS降解BPS的效能与机理第42-59页
    4.1 超声基本理论第42-44页
    4.2 超声的水化学反应第44-45页
        4.2.1 单纯超声反应第44页
        4.2.2 超声/光/芬顿反应第44页
        4.2.3 超声/臭氧反应第44-45页
        4.2.4 超声/过硫酸盐反应第45页
    4.3 超声活化过硫酸盐机理探讨第45-52页
        4.3.1 不同BPS浓度在超声下的降解第45-47页
        4.3.2 不同BPS浓度在超声/过硫酸盐下的降解第47-48页
        4.3.4 不同PDS浓度对BPS降解的影响第48-52页
    4.4 超声/过硫酸盐降解BPS的影响因素第52-59页
        4.4.1 pH的影响第52-53页
        4.4.2 CCl_4的影响第53-54页
        4.4.3 单质Cu的影响第54-56页
        4.4.4 羟基自由基及双氧水生成量第56-57页
        4.4.5 溶解氧的影响第57-59页
第5章 BPS降解产物分析第59-62页
    5.1 热活化过硫酸盐体系BPS产物分析第59-60页
    5.2 超声活化过硫酸盐体系BPS产物分析第60-62页
结论第62-64页
致谢第64-65页
参考文献第65-72页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果第72-73页

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