摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 PFOA的性质与环境行为 | 第11-15页 |
1.1.1 PFOA的理化性质 | 第11-12页 |
1.1.2 PFOA的毒性性质 | 第12页 |
1.1.3 PFOA的污染现状 | 第12-15页 |
1.2 PFOA的污染控制技术 | 第15-19页 |
1.2.1 PFOA的吸附技术 | 第15-16页 |
1.2.2 PFOA的降解技术 | 第16-19页 |
1.3 PFOA污染控制技术的发展方向 | 第19-20页 |
1.4 本文研究的目的、意义及内容 | 第20-22页 |
1.4.1 研究目的与意义 | 第20页 |
1.4.2 研究内容 | 第20-21页 |
1.4.3 技术路线 | 第21-22页 |
第二章 VUV/Fe~(3+)对水中PFOA脱氟的效果研究 | 第22-32页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 材料与方法 | 第22-26页 |
2.2.1 实验试剂与仪器 | 第22-24页 |
2.2.2 实验装置 | 第24页 |
2.2.3 实验方法 | 第24页 |
2.2.4 检测与分析方法 | 第24-26页 |
2.3 结果与讨论 | 第26-31页 |
2.3.1 VUV/Fe~(3+)体系对PFOA的脱氟效果 | 第26-27页 |
2.3.2 PFOA初始浓度对降解脱氟的影响 | 第27-28页 |
2.3.3 Fe~(3+)投加量对降解脱氟的影响 | 第28-29页 |
2.3.4 初始pH对降解脱氟的影响 | 第29-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 VUV/Fe~(3+)体系对水中PFOA的脱氟条件优化与模型预测 | 第32-44页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 材料与方法 | 第32-34页 |
3.2.1 实验试剂与仪器 | 第32-33页 |
3.2.2 实验方法 | 第33页 |
3.2.3 检测与分析方法 | 第33页 |
3.2.4 模型数据分析方法 | 第33-34页 |
3.3 结果与讨论 | 第34-43页 |
3.3.1 响应面模型的设计 | 第34-35页 |
3.3.2 响应面模型的建立 | 第35-37页 |
3.3.3 响应面模型的因素分析 | 第37-39页 |
3.3.4 响应面模型的响应面分析 | 第39-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 VUV/Fe~(3+)体系对水中PFOA的脱氟机制分析 | 第44-60页 |
4.1 引言 | 第44页 |
4.2 材料与方法 | 第44-47页 |
4.2.1 实验试剂与仪器 | 第44-45页 |
4.2.2 实验方法 | 第45-46页 |
4.2.3 检测与分析方法 | 第46-47页 |
4.3 结果与讨论 | 第47-58页 |
4.3.1 中间产物分析与氟物料衡算 | 第47-50页 |
4.3.2 UV-Vis分析及铁离子变化 | 第50-51页 |
4.3.3 反应气氛对体系PFOA脱氟的影响 | 第51-53页 |
4.3.4 VUV/Fe~(3+)体系对PFOA的彻底脱氟 | 第53-54页 |
4.3.5 PFOA在VUV/Fe~(3+)体系中脱氟行为的量子化学分析 | 第54-57页 |
4.3.6 VUV/Fe~(3+)体系对PFOA的潜在脱氟途径 | 第57-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-60页 |
第五章 VUV/Fe~(3+)体系对水中PFOA的环境因素影响研究 | 第60-69页 |
5.1 引言 | 第60-61页 |
5.2 材料与方法 | 第61-62页 |
5.2.1 实验试剂与仪器 | 第61页 |
5.2.2 实验方法 | 第61页 |
5.2.3 检测与分析方法 | 第61-62页 |
5.3 结果与讨论 | 第62-67页 |
5.3.1 无机阴离子对VUV/Fe~(3+)体系中PFOA脱氟的影响 | 第62-64页 |
5.3.2 有机物对VUV/Fe~(3+)体系脱氟的影响 | 第64-67页 |
5.4 本章小结 | 第67-69页 |
结论与展望 | 第69-71页 |
结论 | 第69-70页 |
创新点 | 第70页 |
展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-79页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第79-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
附件 | 第81页 |