摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 课题来源与课题背景 | 第10页 |
1.1.1 课题来源 | 第10页 |
1.1.2 课题背景 | 第10页 |
1.2 酚类化合物的危害及其去除方法 | 第10-13页 |
1.2.1 酚类化合物的危害及其结构特点 | 第10-11页 |
1.2.2 酚类化合物的去除技术研究 | 第11-13页 |
1.3 高锰酸钾氧化处理酚类化合物 | 第13-15页 |
1.3.1 高锰酸钾氧化的特点及其应用 | 第13页 |
1.3.2 pH对高锰酸钾氧化动力学的机理影响 | 第13-14页 |
1.3.3 高锰酸钾氧化动力学的模型理论 | 第14-15页 |
1.3.4 pH对高锰酸钾氧化速率影响的特殊性 | 第15页 |
1.4 水体中的腐殖酸 | 第15-18页 |
1.4.1 腐殖酸的来源 | 第15-16页 |
1.4.2 腐殖酸的组成与结构特点 | 第16页 |
1.4.3 腐殖酸对水处理过程的影响 | 第16-17页 |
1.4.4 腐殖酸对水环境化学氧化过程的影响 | 第17-18页 |
1.5 课题研究的目的、意义及主要内容 | 第18-20页 |
1.5.1 课题研究的目的和意义 | 第18页 |
1.5.2 课题的主要内容 | 第18-20页 |
第2章 实验材料与方法 | 第20-27页 |
2.1 目标有机物的选取 | 第20-21页 |
2.2 实验试剂与仪器 | 第21-23页 |
2.2.1 实验试剂 | 第21-23页 |
2.2.2 实验仪器 | 第23页 |
2.3 实验方法 | 第23-25页 |
2.3.1 动力学实验设计 | 第23-25页 |
2.3.2 量子化学计算 | 第25页 |
2.4 分析方法 | 第25-27页 |
2.4.1 pH与溶解性有机碳(DOC)浓度的测定 | 第25页 |
2.4.2 UV-Vis全扫描 | 第25页 |
2.4.3 酚类浓度的测定 | 第25-27页 |
第3章 pH对高锰酸钾氧化酚类动力学的影响 | 第27-41页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 缓冲溶液对高锰酸钾氧化过程的影响 | 第27-28页 |
3.3 pH对高锰酸钾氧化过程的影响 | 第28-35页 |
3.3.1 动力学反应速率常数的测定 | 第28页 |
3.3.2 pH对高锰酸钾氧化苯酚和五氯酚的影响 | 第28-30页 |
3.3.3 pH对高锰酸钾氧化其余氯酚的影响 | 第30-34页 |
3.3.4 pH对高锰酸钾氧化硝基酚和甲基酚的影响 | 第34-35页 |
3.4 类抛物线型反应速率变化的动力学模型研究 | 第35-39页 |
3.5 本章小结 | 第39-41页 |
第4章 高锰酸钾氧化过程的线性自由能关系研究 | 第41-49页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 线性自由能关系(LFERs)的建立 | 第41-47页 |
4.2.1 Hammett方程的建立 | 第41-45页 |
4.2.2 氧原子自然电荷与反应速率常数间的LFERs分析 | 第45-47页 |
4.3 本章小结 | 第47-49页 |
第5章 腐殖酸对高锰酸钾氧化酚类动力学的影响 | 第49-63页 |
5.1 引言 | 第49页 |
5.2 腐殖酸浓度的影响 | 第49-50页 |
5.3 腐殖酸存在时pH对高锰酸钾氧化氯酚速率的影响 | 第50-55页 |
5.3.1 反应速率常数的测定 | 第50页 |
5.3.2 pH的影响 | 第50-55页 |
5.4 腐殖酸对甲基酚和硝基酚降解速率的影响 | 第55-56页 |
5.5 紫外-可见光光谱(UV-Vis)扫描结果分析与讨论 | 第56-61页 |
5.5.1 UV-Vis扫描高锰酸钾单独氧化腐殖酸过程 | 第57页 |
5.5.2 UV-Vis扫描腐殖酸对高锰酸钾氧化苯酚过程的影响 | 第57-59页 |
5.5.3 UV-Vis扫描腐殖酸对高锰酸钾氧化 2,6-DCP过程的影响 | 第59-60页 |
5.5.4 UV-Vis扫描腐殖酸对高锰酸钾氧化PCP过程的影响的 | 第60-61页 |
5.5.5 UV-Vis扫描结果分析 | 第61页 |
5.6 本章小结 | 第61-63页 |
结论 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-72页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第72-74页 |
致谢 | 第74页 |