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基于微孔矿物吸附和微波诱导降解耦合去除水体中亚硝基二甲胺(NDMA)

致谢第4-5页
摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 引言第11-23页
    第一节 亚硝基二甲胺(NDMA)及其去除方法第11-16页
        一、NDMA的研究背景第11-12页
        二、水中NDMA的去除方法第12-16页
    第二节 微孔矿物对有机污染物的吸附第16-19页
        一、微孔矿物吸附材料第16页
        二、微孔矿物吸附有机物的机理第16-17页
        三、微孔矿物对有机物吸附的影响因素第17-18页
        四、吸附在微孔中有机物的去除方法第18-19页
    第三节 微波第19-21页
        一、微波概述第19页
        二、微波作用机理第19-20页
        三、微波诱导催化及其应用第20-21页
    第四节 本研究的意义、内容和目标第21-23页
第二章 材料与方法的建立和优化第23-37页
    第一节 实验材料和仪器第23-26页
        一、多孔材料第23页
        二、化学试剂第23页
        三、实验仪器第23-26页
    第二节 实验内容第26-31页
        一、吸附实验第26-29页
        二、微波作用下NDMA在矿物微孔上的降解实验第29-31页
        三、微孔矿物材料中NDMA和DMA的萃取方法第31页
    第三节 方法的建立和优化第31-37页
        一、微孔矿物材料中NDMA微波辅助萃取方法的优化第31-34页
        二、LC-MS/MS仪器分析方法的优化第34-35页
        三、NDMA降解产物和二甲胺(DMA)离子色谱(IC)分析法第35页
        四、矿物材料的表征第35-37页
第三章 吸附和降解NDMA的微孔矿物材料的优化第37-49页
    第一节 吸附富集NDMA的多孔矿物材料的优化第37-42页
        一、多孔矿物孔道大小对NDMA吸附的影响第37-39页
        二、多孔矿物亲疏水性对NDMA吸附的影响第39-41页
        三、多孔矿物内阳离子类型对NDMA吸附的影响第41-42页
    第二节 吸附富集DMA的多孔矿物材料的优化第42-43页
    第三节 多孔材料对微波诱导降解NDMA的影响第43-49页
        一、孔径大小对微波诱导降解NDMA的影响第44页
        二、阳离子密度对微波诱导降解NDMA的影响第44-46页
        三、表面阳离子类型对微波诱导降解NDMA的影响第46-49页
第四章 微波诱导NDMA及前驱体(DMA)在微孔Na-ZSM-5中的降解第49-61页
    第一节 影响微波诱导吸附在微孔上NDMA的降解因素第49-54页
        一、微波输出功率对NDMA微波诱导降解的影响第49-50页
        二、温度对微波诱导降解NDMA的影响第50-54页
    第二节 间接论证微波诱导吸附在Na-ZSM-5上NDMA的降解第54-57页
        一、红外光谱表征第54-55页
        二、微波作用下负载NDMA和DMA的沸石结构中C/N的变化第55-57页
    第三节 微波诱导吸附在ZSM-5沸石上的NDMA降解机理研究第57-61页
第五章 微孔吸附-微波诱导技术在降解NDMA的技术优势第61-67页
    第一节 微波技术对降解NDMA活化能的影响第61-63页
    第二节 微波辐射下水体和微孔中NDMA的转化第63-67页
        一、对比微波照射液相和固相中NDMA的降解第63-64页
        二、微孔吸附-微波诱导降解技术在去除NDMA上的潜在应用第64-67页
第六章 结论与展望第67-69页
    第一节 主要结论第67-68页
    第二节 创新之处第68页
    第三节 研究展望第68-69页
参考文献第69-79页
作者简介及在学期间发表的学术论文与研究成果第79-81页

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