摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第15-25页 |
1.1 多氯联苯的来源及开发应用 | 第15-16页 |
1.2 多氯联苯的性质 | 第16-17页 |
1.2.1 理化性质 | 第16页 |
1.2.2 多氯联苯的环境特性 | 第16-17页 |
1.2.3 毒理性质 | 第17页 |
1.3 多氯联苯的研究进展 | 第17-20页 |
1.3.1 PCBs的污染现状 | 第17-18页 |
1.3.2 PCBs的处理方法 | 第18-20页 |
1.4 电-Fenton法介绍 | 第20-23页 |
1.4.1 Fenton法研究进展 | 第20页 |
1.4.2 电-Fenton法分类及应用 | 第20-21页 |
1.4.3 牺牲阳极电-Fenton法原理介绍 | 第21-22页 |
1.4.4 牺牲阳极电-Fenton法影响因素 | 第22-23页 |
1.5 论文研究的意义和主要研究内容 | 第23-24页 |
1.5.1 研究的目的和意义 | 第23-24页 |
1.5.2 研究的主要内容 | 第24页 |
1.6 研究的创新点 | 第24-25页 |
第二章 电-Fenton法降解土壤中PCB52影响因素分析 | 第25-41页 |
2.1 实验试剂、原材料和仪器 | 第25-27页 |
2.1.1 实验试剂和材料 | 第25页 |
2.1.2 实验仪器 | 第25-26页 |
2.1.3 实验装置图 | 第26页 |
2.1.4 溶液配制 | 第26-27页 |
2.2 实验方法 | 第27-30页 |
2.2.1 土壤前处理 | 第27页 |
2.2.2 土壤灭菌 | 第27页 |
2.2.3 土壤基本性质 | 第27-28页 |
2.2.4 土壤染毒 | 第28页 |
2.2.5 土壤中多氯联苯的提取 | 第28-29页 |
2.2.6 样品中PCB52的测定和计算 | 第29-30页 |
2.3 实验内容 | 第30-31页 |
2.3.1 电-Fenton法与电解法的对比 | 第30页 |
2.3.2 电-Fenton法降解多氯联苯实验的影响因素 | 第30-31页 |
2.3.3 正交试验设计 | 第31页 |
2.4 实验结果与讨论 | 第31-39页 |
2.4.1 电-Fenton法与电解法的对比 | 第31-32页 |
2.4.2 电-Fenton法降解过程影响因素分析 | 第32-37页 |
2.4.3 正交试验结果分析 | 第37-39页 |
2.4.4 验证性实验 | 第39页 |
2.5 小结 | 第39-41页 |
第三章 电-Fenton降解土壤中PCB52动力学研究 | 第41-49页 |
3.1 引言 | 第41页 |
3.2 动力学模型的建立 | 第41-42页 |
3.3 活化能的测定 | 第42页 |
3.4 结果与讨论 | 第42-47页 |
3.4.1 反应级数的确定 | 第42-46页 |
3.4.2 反应速率常数和活化能的确定 | 第46-47页 |
3.5 小结 | 第47-49页 |
第四章 水中PCB52的降解机理及产物研究 | 第49-57页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 实验仪器 | 第49页 |
4.3 实验条件 | 第49-50页 |
4.4 实验内容 | 第50-51页 |
4.4.1 电-Fenton反应中羟基自由基(·OH)的捕捉 | 第50-51页 |
4.4.2 电-Fenton法降解PCB52的反应产物研究 | 第51页 |
4.5 结果与讨论 | 第51-55页 |
4.5.1 ·OH的测定 | 第51-53页 |
4.5.2 PCB52降解产物及机理研究 | 第53-55页 |
4.6 小结 | 第55-57页 |
第五章 结论与建议 | 第57-59页 |
5.1 结论 | 第57-58页 |
5.2 建议 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-65页 |
致谢 | 第65-67页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第67-69页 |
作者及导师简介 | 第69-70页 |
附件 | 第70-71页 |