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不同方法产生硫酸根自由基降解双酚A的研究

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第9-20页
    1.1 双酚A的结构、性质及危害第9-12页
        1.1.1 双酚A的结构与物理化学性质第9-10页
        1.1.2 双酚A的来源与应用第10-12页
        1.1.3 双酚A的危害第12页
    1.2 BPA的降解技术研究现状第12-15页
    1.3 硫酸根自由基第15-19页
        1.3.1 产生SO_4~(-·)的一般方法第15-16页
        1.3.2 大气水相链式反应中的SO_4~(-·)第16页
        1.3.3 SO_4~(-·)降解BPA的相关研究成果第16-18页
        1.3.4 SO_4~(-·)与化合物的二级动力学相关研究成果第18-19页
    1.4 本文研究的重点第19-20页
第二章 实验部分第20-27页
    2.1 主要试剂第20页
    2.2 实验装置及实验仪器第20-23页
        2.2.1 实验仪器第20-21页
        2.2.2 实验装置第21-23页
    2.3 实验方法及实验程序第23-24页
        2.3.1 紫外光激发过硫酸钾降解BPA的反应体系第23-24页
        2.3.2 二价铁活化K_2S_2O_8降解BPA的反应体系第24页
        2.3.3 二价钴活化PMS降解BPA的反应体系第24页
    2.4 分析方法第24-27页
        2.4.1 BPA浓度的定量分析第24-25页
        2.4.2 总有机碳(TOC)的测定第25-26页
        2.4.3 BPA氧化产物分析(LC-MS)第26-27页
第三章 254nm紫外光活化过硫酸钾体系降解BPA的研究第27-38页
    3.1 实验结果与讨论第27-36页
        3.1.1 BPA与K_2S_2O_8的紫外可见吸收光谱第27-28页
        3.1.2 254nm紫外光条件下BPA的降解第28-29页
        3.1.3 光照时间对BPA降解的影响第29-30页
        3.1.4 体系中氧化BPA的主要活性物种第30-32页
        3.1.5 BPA初始浓度对其降解的影响第32-33页
        3.1.6 过硫酸钾浓度对BPA降解的影响第33-34页
        3.1.7 光照距离对BPA降解的影响第34-35页
        3.1.8 反应溶液初始pH值对BPA降解的影响第35-36页
    3.2 本章结论第36-38页
第四章 二价铁活化过硫酸钾体系中BPA的降解研究第38-49页
    4.1 实验结果与讨论第38-47页
        4.1.1 过硫酸钾浓度的测定第38-39页
        4.1.2 BPA氧化反应中起主要作用的活性物种第39-40页
        4.1.3 S_2O_8~(2-)浓度对BPA降解的影响第40-41页
        4.1.4 BPA初始浓度对其降解的影响第41-42页
        4.1.5 二价铁浓度对BPA降解的影响第42-43页
        4.1.6 二价铁添加模式对BPA降解的影响第43-45页
        4.1.7 Fe~0作为S_2O_8~(2-)激发剂降解BPA第45-46页
        4.1.8 BPA的氧化产物第46-47页
        4.1.9 二价铁体系的TOC去除效果第47页
    4.2 本章结论第47-49页
第五章 硫酸根自由基与BPA的二级反应动力学常数计算第49-54页
    5.1 实验结果与讨论第49-52页
        5.1.1 二价钴催化PMS体系第49-52页
    5.2 本章结论第52-54页
        5.2.1 验证与推导、结论第52-54页
第六章 结论与展望第54-56页
    6.1 结论第54页
    6.2 展望第54-56页
参考文献第56-65页
附录 攻读硕士学位期间研究成果汇总第65-66页
致谢第66-67页

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