摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-25页 |
1.1 高级氧化技术概述 | 第10-16页 |
1.1.1 传统高级氧化技术 | 第11-14页 |
1.1.2 新型高级氧化技术 | 第14-16页 |
1.2 活泼金属氧化体系 | 第16-18页 |
1.2.1 零价铁及纳米零价铁的在水处理中的应用 | 第17页 |
1.2.2 零价铁与其他金属的协同作用 | 第17-18页 |
1.2.3 零价铝在水处理中的应用 | 第18页 |
1.3 砷污染研究现状 | 第18-23页 |
1.3.1 砷的性质、来源及危害 | 第18-19页 |
1.3.2 有机胂化合物的使用现状 | 第19-20页 |
1.3.3 有机胂在环境中的迁移与转化 | 第20-21页 |
1.3.4 有机胂污染物的降解技术研究现状 | 第21-22页 |
1.3.5 水体中砷的去除技术研究现状 | 第22-23页 |
1.4 课题的提出与研究内容 | 第23-25页 |
第二章 实验材料与分析 | 第25-32页 |
2.1 实验药品材料 | 第25-26页 |
2.2 实验仪器与设备 | 第26-27页 |
2.3 测定方法与计算 | 第27-32页 |
2.3.1 水体中无机砷浓度的测定 | 第27-28页 |
2.3.2 溶液中H_2O_2 的浓度测定及标准曲线的绘制 | 第28-29页 |
2.3.3 溶液中Fe(Ⅱ)及总铁浓度的测定 | 第29-30页 |
2.3.4 溶液中~·OH浓度的测定方法 | 第30页 |
2.3.5 总有机碳的测定 | 第30页 |
2.3.6 铝合金材料及反应体系中金属离子种类及浓度测定 | 第30-31页 |
2.3.7 铝制易拉罐合金材料表面形貌的测定 | 第31页 |
2.3.8 铝制易拉罐材料的晶体结构的测定 | 第31页 |
2.3.9 沉淀物的元素组成及晶型结构的测定 | 第31-32页 |
第三章 铝箔在降解水体中有机胂的研究 | 第32-42页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 实验部分 | 第32-33页 |
3.3 铝箔降解水体中有机胂污染物的研究 | 第33-39页 |
3.3.1 铝箔对有机胂p-ASA的降解能力探究 | 第33-34页 |
3.3.2 气体氛围条件对铝箔降解有机胂效率的影响 | 第34-35页 |
3.3.3 pH对铝箔降解有机胂效率的影响 | 第35-36页 |
3.3.4 活性物质的检测 | 第36-38页 |
3.3.5 Fe(Ⅱ)对铝箔降解有机胂效率的影响 | 第38-39页 |
3.4 机理探究 | 第39-40页 |
3.5 本章小结 | 第40-42页 |
第四章 废旧铝制金属材料降解水体中有机胂的研究 | 第42-48页 |
4.1 引言 | 第42页 |
4.2 实验部分 | 第42-43页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第43-47页 |
4.3.1 铝制易拉罐成分及所含金属杂质分析 | 第43-44页 |
4.3.2 铝制易拉罐与零价铝箔降解效率的比较 | 第44-45页 |
4.3.3 氧化层对铝制易拉罐降解有机胂效率的影响 | 第45页 |
4.3.4 初始pH对铝制易拉罐降解有机胂效率的影响 | 第45-47页 |
4.4 本章小结 | 第47-48页 |
第五章 铝制易拉罐材料/Fe(Ⅱ)体系降解水体中有机胂的研究 | 第48-65页 |
5.1 引言 | 第48页 |
5.2 实验部分 | 第48页 |
5.3 结果与讨论 | 第48-63页 |
5.3.1 AlBCs/Fe(Ⅱ)体系降解水体中有机胂的效率研究 | 第48-51页 |
5.3.2 有机胂的初始浓度对AlBCs/Fe(Ⅱ)体系降解有机胂效率的影响 | 第51-52页 |
5.3.3 气体氛围条件对AlBCs/Fe(Ⅱ)体系降解有机胂效率的影响. | 第52-53页 |
5.3.4 Fe(Ⅱ)的初始浓度对AlBCs/Fe(Ⅱ)体系降解有机胂效率的影响 | 第53-55页 |
5.3.5 初始pH值对AlBCs/Fe(Ⅱ)体系降解有机胂效率的影响 | 第55-58页 |
5.3.6 水质对AlBCs/Fe(Ⅱ)体系降解有机胂效率的影响 | 第58-60页 |
5.3.7 TOC在降解过程中的变化 | 第60-61页 |
5.3.8 剧毒产物的环境友好性处理措施 | 第61-63页 |
5.4 本章小结 | 第63-65页 |
结论与展望 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-77页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第77-79页 |
致谢 | 第79页 |