摘要 | 第1-9页 |
ABSTRACT | 第9-11页 |
第一章 绪论 | 第11-22页 |
·农药废水 | 第11-15页 |
·农药的使用现状 | 第11页 |
·农药废水的来源及特点 | 第11-12页 |
·农药废水的危害 | 第12-13页 |
·农药废水的处理方法 | 第13-14页 |
·农药废水的国内外处理现状 | 第14-15页 |
·高级氧化技术 | 第15-17页 |
·高级氧化的定义及特点 | 第15页 |
·高级氧化技术的分类 | 第15-17页 |
·等离子体技术 | 第17-20页 |
·等离子体的定义及特点 | 第17-18页 |
·低温等离子体的产生及作用机制 | 第18-19页 |
·等离子体的应用 | 第19-20页 |
·论文选题依据、研究内容及意义 | 第20-22页 |
第二章 低温等离子体技术 | 第22-28页 |
·低温等离子体技术的原理及特点 | 第22-23页 |
·低温等离子体的放电方式 | 第23-25页 |
·辉光放电 | 第23-24页 |
·电晕放电 | 第24页 |
·介质阻挡放电 | 第24-25页 |
·介质阻挡低温等离子体的实验装置 | 第25-27页 |
·实验装置 | 第25-26页 |
·介质阻挡低温等离子体的放电原理 | 第26-27页 |
·本章小结 | 第27-28页 |
第三章 介质阻挡放电低温等离子体处理水中啶虫脒的研究 | 第28-46页 |
·实验药剂和仪器设备 | 第28-29页 |
·实验部分 | 第29-31页 |
·实验内容 | 第29页 |
·实验测定 | 第29-30页 |
·啶虫脒标准曲线 | 第30-31页 |
·数据分析方法 | 第31页 |
·实验结果与讨论 | 第31-45页 |
·啶虫脒的紫外光谱分析 | 第31-32页 |
·不同初始浓度对啶虫脒降解效率的影响 | 第32-33页 |
·不同放电功率对啶虫脒降解效率的影响 | 第33-35页 |
·不同催化剂对啶虫脒降解效率的影响 | 第35-36页 |
·硼酸钠对啶虫脒降解效率的影响 | 第36-37页 |
·不同电解质对啶虫脒降解效率的影响 | 第37-39页 |
·臭氧的影响 | 第39-41页 |
·初始pH对啶虫脒降解效率的影响 | 第41-42页 |
·降解过程中啶虫脒废水pH的变化 | 第42-43页 |
·TOC随降解时间的变化 | 第43-44页 |
·氨氮的浓度变化 | 第44-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
第四章 反应过程中活性物质的分析 | 第46-51页 |
·臭氧的浓度测定 | 第46-47页 |
·羟基自由基的分析 | 第47-49页 |
·本章小结 | 第49-51页 |
第五章 啶虫脒降解产物和降解机理分析 | 第51-57页 |
·降解产物分析 | 第51-55页 |
·银镜实验 | 第51-52页 |
·质谱图解析 | 第52-55页 |
·啶虫脒降解机理分析 | 第55-57页 |
第六章 结论与展望 | 第57-59页 |
·结论 | 第57-58页 |
·创新点 | 第58页 |
·展望 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-67页 |
致谢 | 第67-69页 |
攻读硕士期间论文发表情况 | 第69-70页 |
附件 | 第70页 |