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活化过硫酸钠降解土壤中十溴联苯醚动态及机理研究

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 文献综述第12-21页
    1.1 研究背景第12页
    1.2 PBDEs概述及研究进展第12-15页
        1.2.1 PBDEs来源及危害第12-13页
        1.2.2 PBDEs降解技术第13-15页
    1.3 高级氧化技术概述第15-18页
        1.3.1 芬顿氧化第15-17页
        1.3.2 高锰酸钾氧化第17页
        1.3.3 臭氧氧化第17-18页
        1.3.4 过硫酸盐氧化第18页
    1.4 研究目的、意义和内容第18-21页
        1.4.1 研究目的、意义第18页
        1.4.2 研究内容第18-20页
        1.4.3 技术路线第20-21页
第2章 亚铁活化过硫酸钠降解土壤中十溴联苯醚第21-34页
    2.1 引言第21页
    2.2 材料和方法第21-26页
        2.2.1 供试土壤第21-22页
        2.2.2 实验药品及仪器第22页
        2.2.3 BDE209母液的配制第22页
        2.2.4 污染土配制方法第22-23页
        2.2.5 样品分析第23-25页
        2.2.6 实验设计第25-26页
    2.3 结果与分析第26-32页
        2.3.1 Fe~(2+)初始浓度对BDE209降解的影响第26-28页
        2.3.2 过硫酸钠浓度对BDE209降解的影响第28页
        2.3.3 不同初始pH对BDE209降解的影响第28-29页
        2.3.4 HA的投加量对BDE209降解的影响第29-31页
        2.3.5 BDE209降解机理探究第31-32页
    2.4 本章小结第32-34页
第3章 螯合亚铁活化过硫酸钠降解十溴联苯醚第34-45页
    3.1 引言第34-35页
    3.2 材料和方法第35-37页
        3.2.1 供试土壤第35页
        3.2.2 实验药品及仪器第35页
        3.2.3 样品分析第35页
        3.2.4 实验设计第35-37页
        3.2.5 样品分析第37页
    3.3 结果与分析第37-44页
        3.3.1 螯合剂的种类和投加量对BDE209降解的影响第37-39页
        3.3.2 在螯合剂与亚铁最优配比下过硫酸钠投加量对BDE209降解的影响第39-40页
        3.3.3 在螯合剂与亚铁最优配比下亚铁投加量对BDE209降解的影响第40-41页
        3.3.4 初始pH对BDE209降解的影响第41页
        3.3.5 抗坏血酸投加量对BDE209降解的影响第41-43页
        3.3.6 BDE209初始浓度对BDE209降解的影响第43-44页
    3.4 本章小结第44-45页
第4章 热活化过硫酸钠降解十溴联苯醚第45-57页
    4.1 引言第45页
    4.2 材料和方法第45-47页
        4.2.1 供试土壤第45页
        4.2.2 实验药品及仪器第45-46页
        4.2.3 样品分析第46页
        4.2.4 实验设计第46-47页
    4.3 结果与分析第47-56页
        4.3.1 过硫酸钠的投加量对BDE209降解的影响第47-48页
        4.3.2 温度对BDE209降解的影响第48-50页
        4.3.3 初始pH对BDE209降解的影响第50-51页
        4.3.4 BDE209初始浓度对BDE209降解的影响第51-52页
        4.3.5 氯离子的投加量对BDE209降解的影响第52-53页
        4.3.6 碳酸氢根离子对BDE209降解的影响第53-54页
        4.3.7 BDE209可能的降解路径第54-56页
    4.4 本章小结第56-57页
第5章 复合活化过硫酸钠降解土壤中十溴联苯醚第57-71页
    5.1 引言第57页
    5.2 材料和方法第57-61页
        5.2.1 供试土壤第57页
        5.2.2 实验药品及仪器第57-58页
        5.2.3 样品分析第58-59页
        5.2.4 实验设计第59-61页
    5.3 结果与分析第61-69页
        5.3.1 单一碱活化体系中氧化剂投加量对BDE209降解的影响第61-63页
        5.3.2 热+碱复合活化对BDE209降解的影响第63-64页
        5.3.3 热+碱复合活化过硫酸钠体系中自由基鉴定第64-66页
        5.3.4 螯合亚铁+碱复合活化对BDE209降解的影响第66-67页
        5.3.5 超声+碱复合活化过硫酸钠对BDE209降解的影响第67-68页
        5.3.6 热+碱复合活化过硫酸钠体系中BDE209浓度对降解的影响第68页
        5.3.7 热+碱复合活化过硫酸钠体系中BDE209可能的降解路径第68-69页
    5.4 本章小结第69-71页
第6章 结论与展望第71-73页
    6.1 主要结论第71-72页
    6.2 研究展望第72-73页
参考文献第73-81页
致谢第81-82页
攻读硕士学位期间发表学术成果及所获荣誉第82-83页
附录1 亚铁活化过硫酸钠体系中BDE209降解的中间产物鉴定第83-85页
附录2 热活化过硫酸钠体系中BDE209降解产物鉴定第85-88页
附录3 热+碱活化体系中BDE209降解产物鉴定第88-91页

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