中文摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-28页 |
1.1 除草剂 | 第12-17页 |
1.1.1 除草剂敌草隆的概述 | 第12-13页 |
1.1.2 除草剂敌草隆的污染现状 | 第13-14页 |
1.1.3 敌草隆的处理技术研究进展 | 第14-17页 |
1.2 低温等离子体技术 | 第17-23页 |
1.2.1 低温等离子体技术的概述 | 第17-19页 |
1.2.2 低温等离子体反应装置 | 第19-21页 |
1.2.3 低温等离子体技术的应用进展 | 第21-23页 |
1.3 低温等离子体协同活性炭纤维技术的发展及特点 | 第23-27页 |
1.3.1 活性炭产品的综述 | 第23-25页 |
1.3.2 催化剂在放电反应中的应用 | 第25-27页 |
1.4 研究目的与内容 | 第27-28页 |
1.4.1 研究目的 | 第27页 |
1.4.2 研究内容 | 第27页 |
1.4.3 特色 | 第27-28页 |
第二章 实验器材和研究方法 | 第28-33页 |
2.1 实验药品及仪器 | 第28-30页 |
2.1.1 实验药品和材料 | 第28页 |
2.1.2 实验仪器及装置 | 第28-30页 |
2.2 实验方法 | 第30-31页 |
2.2.1 浓度测定液相 | 第30页 |
2.2.2 含氧官能团测定Boemh滴定 | 第30-31页 |
2.2.3 氮气吸附测试BET | 第31页 |
2.2.4 电镜分析 | 第31页 |
2.2.5 总碳TOC、pH值的测定 | 第31页 |
2.3 分析方法 | 第31-33页 |
2.3.1 降解率 | 第31-32页 |
2.3.2 协同强度 | 第32页 |
2.3.3 增加强度 | 第32-33页 |
第三章 低温等离子体处理敌草隆溶液 | 第33-46页 |
3.1 实验过程 | 第33-34页 |
3.2 结果与讨论 | 第34-40页 |
3.2.1 测定时间对敌草隆去除率的影响 | 第34页 |
3.2.2 输出功率对敌草隆去除率的影响 | 第34-36页 |
3.2.3 Fe~(2+)对敌草隆去除率的影响 | 第36-37页 |
3.2.4 介质材料对敌草隆去除率的影响 | 第37-38页 |
3.2.5 气体流速对敌草隆去除率的影响 | 第38-39页 |
3.2.6 放电间距对敌草隆去除率的影响 | 第39-40页 |
3.2.7 pH值对敌草隆去除率的影响 | 第40页 |
3.3 敌草隆去除过程机理分析 | 第40-45页 |
3.3.1 敌草隆去除过程中pH变化分析 | 第40-41页 |
3.3.2 敌草隆去除过程中TOC变化分析 | 第41-42页 |
3.3.3 敌草隆去除过程的动力学分析 | 第42-43页 |
3.3.4 低温等离子体放电中活性自由基的作用机理 | 第43-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 活性炭纤维处理敌草隆溶液 | 第46-52页 |
4.1 活性炭纤维的选择与预处理 | 第46页 |
4.2 结果与讨论 | 第46-50页 |
4.2.1 活性炭纤维的简单表征 | 第46-47页 |
4.2.2 活性炭纤维的量的选择 | 第47-49页 |
4.2.3 空气流速对敌草隆去除的影响 | 第49页 |
4.2.4 活性炭纤维的重复使用性能 | 第49-50页 |
4.3 本章小结 | 第50-52页 |
第五章 低温等离子体协同活性炭纤维处理敌草隆溶液 | 第52-67页 |
5.1 实验内容 | 第52-53页 |
5.1.1 实验条件 | 第52页 |
5.1.2 实验步骤 | 第52-53页 |
5.2 结果与讨论 | 第53-58页 |
5.2.1 协同处理水中敌草隆 | 第53-54页 |
5.2.2 重复协同处理水中敌草隆 | 第54-56页 |
5.2.3 不同pH值对协同处理效果的影响 | 第56-57页 |
5.2.4 协同处理过程中TOC的变化分析 | 第57页 |
5.2.5 动力学分析 | 第57-58页 |
5.3 敌草隆去除过程机理分析 | 第58-65页 |
5.3.1 活性炭纤维的物理表征 | 第58-61页 |
5.3.2 活性炭纤维的化学表征 | 第61-63页 |
5.3.3 协同机理的分析与推断 | 第63-65页 |
5.4 本章小结 | 第65-67页 |
第六章 结论与展望 | 第67-70页 |
6.1 成果与结论 | 第67-69页 |
6.2 问题与展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-76页 |
附录: 攻读硕士学位期间取得的成果 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-78页 |