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多效唑在水体中光化学降解研究

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

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