摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-15页 |
第一章 绪论 | 第15-26页 |
1 研究目的和意义 | 第15页 |
2 国内外研究进展 | 第15-23页 |
·农药的使用现状 | 第15-16页 |
·植物生长调节剂的研究进展 | 第16页 |
·农药光化学降解研究进展 | 第16-20页 |
·农药光化学降解的机理 | 第17-18页 |
·农药直接光化学降解研究进展 | 第18-19页 |
·农药间接光化学降解研究进展 | 第19-20页 |
·UV—Fenton处理农药废水研究进展 | 第20-23页 |
·UV—Fenton试剂的作用机理 | 第20-21页 |
·类Fenton体系(Fe~(3+)+H_2O_2) | 第21-22页 |
·UV—Fenton对农药废水处理的研究进展 | 第22-23页 |
3 多效唑的相关研究进展 | 第23-25页 |
·植物生长调节剂多效唑的简介 | 第23页 |
·多效唑的基本理化性质 | 第23页 |
·多效唑的特性、应用概况及存在的问题 | 第23-24页 |
·多效唑的动植物体内的吸收、分布、代谢 | 第24页 |
·多效唑的急、慢性毒性和遗传毒性 | 第24页 |
·多效唑在环境中的残留研究 | 第24-25页 |
·有关规定 | 第25页 |
4 研究内容和目标 | 第25-26页 |
·主要研究内容 | 第25页 |
·预期研究目标 | 第25-26页 |
第二章 稻田水土环境中多效唑残留量的分析方法研 | 第26-38页 |
1 材料与方法 | 第26-29页 |
·主要仪器和试剂 | 第26页 |
·试验方法与设计 | 第26-29页 |
·试验材料 | 第26-27页 |
·多效唑标准溶液的配制 | 第26页 |
·试验样品 | 第26-27页 |
·气相色谱检测条件研究 | 第27-28页 |
·检测器的选择 | 第27页 |
·色谱柱温度对多效唑检测的影响 | 第27页 |
·N_2流速对多效唑检测的影响 | 第27页 |
·补偿气流(N_2)对多效唑检测的影响 | 第27页 |
·多效唑的线性范围和精密度研究 | 第27-28页 |
·样品提取和净化方法研究 | 第28页 |
·添加回收率试验 | 第28页 |
·多效唑在稻田环境中降解动态试验 | 第28-29页 |
·多效唑在稻田环境中的最终残留研究 | 第29页 |
2 结果与分析 | 第29-36页 |
·气相色谱检测条件 | 第29-30页 |
·检测器的确定 | 第29页 |
·色谱柱温度的确定 | 第29-30页 |
·载气(N_2)流速的确定 | 第30页 |
·补偿气流(N_2)流速的确定 | 第30页 |
·仪器标准曲线和线性范围 | 第30-31页 |
·仪器检测精密度 | 第31页 |
·样品的提取与净化 | 第31-32页 |
·提取 | 第31-32页 |
·净化 | 第32页 |
·添加回收率 | 第32-34页 |
·最小检出量和最低检出浓度 | 第34页 |
·多效唑可湿性粉剂施于稻田后的降解动态 | 第34-36页 |
·多效唑在湖南和天津两地稻田水中的降解动态 | 第34-35页 |
·多效唑在湖南和天津两地稻田土壤的降解动态 | 第35页 |
·多效唑在湖南和天津两地稻田植株中的降解动态 | 第35-36页 |
·多效唑可湿性粉剂施于稻田后的最终残留 | 第36页 |
3 小结与讨论 | 第36-38页 |
第三章 多效唑在水体中的光化学降解研究 | 第38-62页 |
1 材料与方法 | 第38-45页 |
·主要仪器与试剂 | 第38页 |
·试验光源 | 第38-39页 |
·多效唑的气相色谱条件 | 第39页 |
·分析方法灵敏度、准确度及精确度 | 第39页 |
·紫外—可见吸收光谱的测定 | 第39-40页 |
·多效唑在水体中的光化学降解 | 第40-45页 |
·光源对多效唑光降解的影响 | 第40页 |
·反应液的配制 | 第40页 |
·光照试验 | 第40页 |
·光照样品处理、分析 | 第40页 |
·初始浓度对多效唑光降解的影响 | 第40-41页 |
·反应液的配制 | 第40页 |
·光照试验 | 第40-41页 |
·溶解氧对多效唑光降解的影响 | 第41页 |
·多效唑在不同类型水体中的光降解 | 第41-42页 |
·供试水的类型及其性质 | 第41-42页 |
·多效唑在不同类型水体中的光降解试验 | 第42页 |
·多效唑在不同pH缓冲液中的光降解 | 第42-43页 |
·不同pH缓冲溶液的配制 | 第42页 |
·多效唑在不同pH缓冲溶液中的光降解试验 | 第42-43页 |
·金属离子对多效唑光降解的影响 | 第43页 |
·金属离子溶液的制备 | 第43页 |
·反应液的配制、光照试验和光解样品处理、分析 | 第43页 |
·化肥对多效唑光降解的影响 | 第43页 |
·溶液的配制 | 第43页 |
·反应液的配制、光照试验和光解样品处理分析 | 第43页 |
·胡敏酸(FA)和富里酸(HA)对多效唑光降解的影响 | 第43-44页 |
·溶液的配制 | 第43页 |
·反应液的配制、光照和光解样品的处理、分析 | 第43-44页 |
·双氧水对多效唑光降解的影响 | 第44页 |
·结果计算 | 第44-45页 |
·光解动力学方程的拟合 | 第44页 |
·光解率及光敏(猝灭)率的计算 | 第44-45页 |
2 结果与分析 | 第45-59页 |
·不同光源对多效唑光降解的影响 | 第45-46页 |
·不同初始浓度对多效唑光降解的影响 | 第46-47页 |
·溶解氧对多效唑光降解的影响 | 第47-48页 |
·不同类型水体对多效唑光降解的影响 | 第48-49页 |
·不同pH缓冲溶液对多效唑光降解的影响 | 第49-50页 |
·金属离子对多效唑光降解的影响 | 第50-53页 |
·Fe~(3+)对水体中多效唑光降解的影响 | 第50-51页 |
·Cu~(2+)对水体中多效唑光降解的影响 | 第51-52页 |
·Ca~(2+)对水体中多效唑光降解的影响 | 第52-53页 |
·化肥对多效唑光降解的影响 | 第53-57页 |
·磷酸二氢钾对多效唑光降解的影响 | 第54页 |
·尿素和碳酸氢胺对多效唑光降解的影响 | 第54-56页 |
·氯化钾对多效唑光降解的影响 | 第56-57页 |
·胡敏酸(FA)和富里酸(HA)对多效唑光降解的影响 | 第57-58页 |
·双氧水(H_2O_2)对多效唑光降解的影响 | 第58-59页 |
3.小结与讨论 | 第59-62页 |
第四章 多效唑废水均相光氧化处理 | 第62-71页 |
1 材料与方法 | 第62-65页 |
·主要仪器和试剂 | 第62页 |
·试验装置 | 第62-63页 |
·试验方法 | 第63-64页 |
·水样的来源 | 第63页 |
·光解试验 | 第63-64页 |
·正交试验 | 第63页 |
·废水光氧化体系试验 | 第63-64页 |
·样品的分析方法 | 第64页 |
·COD采用重铬酸钾法 | 第64页 |
·重铬酸钾消解液的配制 | 第64页 |
·重铬酸钾标准液的配制 | 第64页 |
·硫酸亚铁铵标准溶液的配制 | 第64页 |
·CODcr测定干扰的扣除 | 第64-65页 |
·金属离子Fe~(2+)浓度的测定 | 第65页 |
·pH的测定 | 第65页 |
2.结果与分析 | 第65-70页 |
·反应条件的正交试验 | 第65-67页 |
·各因子对多效唑降解率的影响 | 第67-69页 |
·H_2O_2值对多效唑降解率的影响 | 第67页 |
·pH值对多效唑降解率的影响 | 第67-68页 |
·催化剂(Fe~(2+))浓度对多效唑降解率的影响 | 第68页 |
·反应时间对多效唑降解率的影响 | 第68-69页 |
·不同光氧化体系对多效唑废水处理效果 | 第69-70页 |
3.结果与讨论 | 第70-71页 |
第五章 结论与讨论 | 第71-75页 |
1 结论 | 第71-74页 |
·多效唑在稻田环境中残留量的研究 | 第71-72页 |
·多效哩在稻田环境中残留分析方法研究 | 第71页 |
·多效唑在稻田环境中降解动态研究 | 第71页 |
·多效唑在稻田环境中最终残留研究 | 第71-72页 |
·多效唑光化学降解研究 | 第72-73页 |
·光源对多效唑光降解的影响 | 第72页 |
·初始浓度对多效唑光降解的影响 | 第72页 |
·溶解氧对多效唑光降解的影响 | 第72页 |
·多效唑在不同类型水体中的光降解 | 第72页 |
·多效唑在不同pH缓冲液中的光降解 | 第72页 |
·金属离子对多效唑光降解的影响 | 第72-73页 |
·几种化肥对多效唑光降解的影响 | 第73页 |
·胡敏酸(FA)和富里酸(HA)对多效唑光降解的影响 | 第73页 |
·双氧水对多效唑光降解的影响 | 第73页 |
·多效唑模拟废水光氧化处理研究 | 第73-74页 |
·反应条件的正交试验 | 第73页 |
·各因素对多效唑光解的影响 | 第73-74页 |
·不同光氧化体系对多效唑废水处理效果 | 第74页 |
2.讨论 | 第74-75页 |
·主要创新点 | 第74页 |
·建议 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
作者简介 | 第80页 |