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活化过硫酸盐高级氧化技术降解水中阿特拉津实验研究

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第1章 绪论第12-24页
    1.1 研究背景及意义第12-14页
        1.1.1 研究背景第12-14页
        1.1.2 研究意义第14页
    1.2 国内外研究现状第14-22页
        1.2.1 高级氧化技术国内外现状研究第14-19页
        1.2.2 硫酸根自由基高级氧化技术研究现状第19-21页
        1.2.3 阿特拉津氧化降解研究现状第21-22页
    1.3 研究目标第22页
    1.4 研究内容与方法第22页
    1.5 研究技术路线第22-24页
第2章 实验材料与方法第24-30页
    2.1 实验试剂与仪器第24-25页
        2.1.1 实验试剂第24页
        2.1.2 实验仪器第24-25页
    2.2 实验原理与方法第25-28页
        2.2.1 实验原理第25页
        2.2.2 实验方法第25-28页
    2.3 分析方法第28-30页
        2.3.1 阿特拉津水溶液高效液相色谱检测条件第28-29页
        2.3.2 阿特拉津浓度—吸收峰标准曲线第29-30页
第3章 紫外光活化过二硫酸盐降解阿特拉津实验研究第30-39页
    3.1 pH对ATZ氧化去除率的影响第30页
    3.2 紫外灯强度对ATZ氧化去除率的影响第30-31页
    3.3 PS投加量对ATZ氧化去除率的影响第31-32页
    3.4 温度对ATZ氧化去除率的影响第32-33页
    3.5 UVPS氧化降解ATZ反应动力学分析第33-38页
        3.5.1 pH对ATZ氧化降解速率的影响第34-35页
        3.5.2 紫外灯强度对ATZ氧化降解速率的影响第35-36页
        3.5.3 PS投加量对ATZ氧化降解速率的影响第36-37页
        3.5.4 温度对ATZ氧化降解速率的影响第37-38页
    3.6 本章小结第38-39页
第4章 亚铁离子活化过二硫酸盐降解阿特拉津实验研究第39-48页
    4.1 pH对ATZ氧化去除率的影响第39-40页
    4.2 Fe~(2+)离子浓度对ATZ氧化去除率的影响第40-41页
    4.3 PS投加量对ATZ去除率的影响第41-42页
    4.4 温度对ATZ氧化去除率的影响第42页
    4.5 Fe~(2+)/PS氧化降解ATZ反应动力学分析第42-46页
        4.5.1 pH对ATZ氧化降解速率的影响第43-44页
        4.5.2 Fe~(2+)浓度对ATZ氧化速率的影响第44-45页
        4.5.3 PS投加量对ATZ氧化降解速率的影响第45-46页
        4.5.4 温度对ATZ氧化降解速率的影响第46页
    4.6 本章小结第46-48页
第5章 紫外活化过二硫酸盐降解阿特拉津实验机理研究第48-56页
    5.1 UV、PS及UVPS联用降解ATZ比较第48页
    5.2 活性自由基捕捉实验第48-50页
    5.3 UVPS氧化ATZ降解途径第50-54页
    5.4 本章小结第54-56页
结论与展望第56-58页
    结论第56-57页
    展望第57-58页
致谢第58-59页
参考文献第59-65页
攻读硕士学位期间发表的研究成果第65页

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