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ZnIn2S4光催化降解氟伐他汀的效能与机理研究

摘要第3-6页
Abstract第6-8页
1 绪论第13-27页
    1.1 水环境有机污染概况第13页
    1.2 药品和个人护理用品的简介第13-18页
        1.2.1 PPCPs的分类第13-14页
        1.2.2 PPCPs的迁移转化与危害第14-16页
        1.2.3 他汀类药物的概况第16-18页
    1.3 去除PPCPs的方法第18-22页
        1.3.1 常规饮用水处理技术第18页
        1.3.2 常规污水处理技术第18-19页
        1.3.3 深度处理技术第19-22页
    1.4 光催化技术研究进展第22-24页
        1.4.1 半导体光催化的理论基础第23-24页
        1.4.2 光催化反应机制第24页
        1.4.3 光催化反应系统影响因素第24页
    1.5 课题研究思路与意义第24-27页
        1.5.1 研究内容与技术路线第24-25页
        1.5.2 研究目的与意义第25-27页
2 材料与方法第27-32页
    2.1 试剂与仪器设备第27-28页
        2.1.1 药品和试剂第27-28页
        2.1.2 主要仪器第28页
    2.2 催化剂的制备及表征第28-29页
        2.2.1 催化剂的制备第28-29页
        2.2.2 催化剂的表征第29页
    2.3 实验方法第29-30页
        2.3.1 光催化实验第29页
        2.3.2 捕获实验第29页
        2.3.3 曝气实验第29-30页
        2.3.4 矿化实验第30页
    2.4 分析方法第30-32页
        2.4.1 氟伐他汀浓度计算第30页
        2.4.2 矿化度分析第30页
        2.4.3 中间产物分析第30-31页
        2.4.4 生物毒性的测定第31-32页
3 催化剂的表征第32-35页
    3.1 元素组成分析第32页
    3.2 物相分析第32-33页
    3.3 比表面积及孔径分析第33-34页
    3.4 带隙能量分析第34页
    3.5 本章小结第34-35页
4 ZnIn_2S_4光催化降解氟伐他汀的影响因素分析第35-45页
    4.1 光解与吸附实验第35页
    4.2 氟伐他汀初始浓度影响第35-36页
    4.3 ZnIn_2S_4投加量影响第36-38页
    4.4 氟伐他汀初始pH影响第38-40页
    4.5 光强的影响第40-41页
    4.6 溶解氧浓度的影响第41-42页
    4.7 水中阴阳离子存在的影响第42-43页
    4.8 本章小结第43-45页
5 ZnIn_2S_4光催化降解氟伐他汀的机理分析第45-58页
    5.1 不同pH条件下氟伐他汀的矿化度第45页
    5.2 氟伐他汀光催化降解过程的活性自由基鉴定第45-47页
    5.3 氟伐他汀降解的中间产物与反应路径分析第47-55页
    5.4 中间产物毒性分析第55-56页
    5.5 本章小结第56-58页
6 结论与展望第58-60页
    6.1 结论第58-59页
    6.2 不足与改进第59-60页
致谢第60-61页
参考文献第61-72页
附录 作者在读期间研究成果第72页

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