摘要 | 第7-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
1 前言 | 第10-20页 |
1.1 水体富营养化 | 第10-17页 |
1.1.1 我国水体富营养化现状 | 第10-14页 |
1.1.2 水体富营养化成因、危害 | 第14-17页 |
1.1.2.1 水体富营养化成因 | 第14-16页 |
1.1.2.2 水体富营养化危害 | 第16-17页 |
1.1.3 水体富营养化治理 | 第17页 |
1.2 光化学转化研究现状 | 第17-20页 |
1.2.1 光化学反应机理 | 第17-18页 |
1.2.2 有机物光化学反应途径 | 第18页 |
1.2.2.1 直接光降解 | 第18页 |
1.2.2.2 间接光降解 | 第18页 |
1.2.3 影响有机物光化学反应因素 | 第18-20页 |
1.2.3.1 光照强度和温度 | 第18-19页 |
1.2.3.2 环境pH值 | 第19页 |
1.2.3.3 腐殖酸HA | 第19页 |
1.2.3.4 Fe~(3+) | 第19-20页 |
1.2.3.5 溶解氧 | 第20页 |
2 课题研究背景、意义、内容及技术路线 | 第20-24页 |
2.1 研究背景 | 第20-22页 |
2.2 研究意义 | 第22页 |
2.3 研究内容 | 第22页 |
2.4 课题创新点 | 第22-23页 |
2.5 技术路线 | 第23-24页 |
3 硝酸根和亚硝酸根的光化学活性验证 | 第24-36页 |
3.1 引言 | 第24-25页 |
3.2 实验试剂与仪器 | 第25-26页 |
3.2.1 实验试剂 | 第25页 |
3.2.2 实验仪器 | 第25-26页 |
3.3 实验方法 | 第26-28页 |
3.3.1 光照试验 | 第26-27页 |
3.3.2 分析测定方法 | 第27-28页 |
3.4 结果与分析 | 第28-35页 |
3.4.1 苯酚在NO_2~-、NO_~3-光诱导下的光解动力学 | 第28-30页 |
3.4.2 不同浓度比例NO_2~-/NO_~3-对苯酚的光降解影响 | 第30-32页 |
3.4.3 NO_2~-存在下溶液pH对苯酚降解的影响 | 第32-33页 |
3.4.4 NO_2~-存在下腐殖酸对苯酚降解的影响 | 第33-34页 |
3.4.5 羟基自由基(?OH)产生含量检测 | 第34-35页 |
3.5 本章小结 | 第35-36页 |
4 硝酸根光诱导有机磷形态转化研究 | 第36-57页 |
4.1 引言 | 第36页 |
4.2 实验试剂与仪器 | 第36-39页 |
4.2.1 实验试剂 | 第36-37页 |
4.2.2 实验仪器 | 第37-38页 |
4.2.3 光化学反应仪 | 第38-39页 |
4.3 实验方法 | 第39-45页 |
4.3.1 硝酸根浓度设定 | 第39页 |
4.3.2 甲基对硫磷测定方法及改进 | 第39-43页 |
4.3.3 磷酸根测定离子色谱法及钼蓝比色法 | 第43-45页 |
4.3.3.1 离子色谱法 | 第43-44页 |
4.3.3.2 钼蓝比色法 | 第44-45页 |
4.3.4 甲基对硫磷降解产物分析 | 第45页 |
4.4 结果与分析 | 第45-56页 |
4.4.1 不同NO_~3-浓度对甲基对硫磷光化学转化的影响 | 第45-47页 |
4.4.2 甲基对硫磷初始浓度对光化学转化的影响 | 第47-48页 |
4.4.3 溶液pH对甲基对硫磷光化学转化的影响 | 第48-49页 |
4.4.4 腐殖酸对甲基对硫磷光化学转化的影响 | 第49-50页 |
4.4.5 Fe~(3+)浓度对甲基对硫磷光化学转化的影响 | 第50-51页 |
4.4.6 磷酸根测定结果 | 第51-55页 |
4.4.7 降解产物分析 | 第55-56页 |
4.5 本章小结 | 第56-57页 |
5 富营养化湖泊水体中磷的光化学转化研究 | 第57-63页 |
5.1 引言 | 第57页 |
5.2 实验设计 | 第57-59页 |
5.2.1 水样的预处理 | 第58页 |
5.2.2 实验方法 | 第58-59页 |
5.3 结果与分析 | 第59-62页 |
5.4 本章小结 | 第62-63页 |
6 结论 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-73页 |
攻读硕士期间发表文章、申请专利情况 | 第73-74页 |
致谢 | 第74页 |