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超声联合臭氧技术降解磺胺甲恶唑的研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第9-23页
    1.1 抗生素废水的污染现状第9-12页
        1.1.1 抗生素废水的概况第9-10页
        1.1.2 抗生素废水的来源第10页
        1.1.3 抗生素废水的水质特点第10-11页
        1.1.4 抗生素物质对环境的潜在危害第11-12页
    1.2 抗生素废水的研究现状第12-17页
        1.2.1 国外研究现状第12-13页
        1.2.2 国内研究进展第13-15页
        1.2.3 国内外文献综述的简析第15-17页
    1.3 磺胺甲恶唑概况第17-19页
        1.3.1 磺胺甲恶唑简介第17-18页
        1.3.2 磺胺甲恶唑的污染现状第18页
        1.3.3 磺胺甲恶唑的研究现状第18-19页
    1.4 超声臭氧联合工艺概述第19-20页
    1.5 课题研究的来源、目的及意义第20-21页
        1.5.1 课题来源第20-21页
        1.5.2 研究目的和意义第21页
    1.6 课题主要研究内容及技术路线第21-23页
        1.6.1 超声联合臭氧氧化 SMX 降解过程的分析第21页
        1.6.2 超声联合臭氧氧化 SMX 降解机理的研究第21-22页
        1.6.3 超声联合臭氧氧化 SMX 的技术路线图第22-23页
第2章 实验材料与分析方法第23-28页
    2.1 实验系统设计第23页
    2.2 主要仪器第23-24页
    2.3 实验方法第24-28页
        2.3.1 臭氧浓度的测定方法——靛蓝法第24页
        2.3.2 磺胺甲恶唑浓度的测定方法——液相色谱法第24-25页
        2.3.3 羟基自由基的测定方法——荧光法第25-26页
        2.3.4 反应速率常数的测定方法——竞争动力学第26页
        2.3.5 中间产物的分析方法——液相色谱与质谱联用第26-27页
        2.3.6 生物抑制性的测定方法第27-28页
第3章 超声联合臭氧氧化 SMX 降解过程的分析第28-41页
    3.1 引言第28页
    3.2 SMX 的降解研究第28-30页
        3.2.1 SMX 降解的对比研究第28-29页
        3.2.2 超声强化臭氧氧化 SMX 的显著性分析第29页
        3.2.3 SMX 降解的颜色变化规律第29-30页
    3.3 SMX 降解的参数选择第30-37页
        3.3.1 单因素试验第30-35页
        3.3.2 利用相应曲面法优化超声参数第35-37页
    3.4 矿化程度、可生化性及生物抑制性的测定第37-40页
        3.4.1 紫外扫描光谱的变化第37-38页
        3.4.2 矿化程度的变化第38-39页
        3.4.3 可生化性的变化第39页
        3.4.4 生物抑制性的变化第39-40页
    3.5 本章小结第40-41页
第4章 超声联合臭氧氧化 SMX 降解机理的研究第41-53页
    4.1 引言第41-42页
    4.2 SMX 反应动力学的研究第42-48页
        4.2.1 拟一级反应速率表观常数第42-44页
        4.2.2 羟基自由基的量的测定第44-45页
        4.2.3 反应速率常数的测定第45-48页
    4.3 SMX 降解途径的分析第48-51页
        4.3.1 超声的引入对 SMX 降解途径的影响第48-49页
        4.3.2 SMX 降解途径的分析第49-50页
        4.3.3 显色物质的确定第50-51页
    4.4 本章小结第51-53页
结论第53-54页
建议与展望第54-55页
参考文献第55-63页
攻读学位期间发表的学术论文及专利第63-66页
致谢第66页

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