首页--环境科学、安全科学论文--环境污染及其防治论文--农用化学物质、有毒化学物质污染及其防治论文

臭氧化降解水中噻虫嗪和啶虫脒的研究

符号说明第4-7页
中文摘要第7-9页
Abstract第9-10页
1 前言第11-25页
    1.1 臭氧和臭氧高级氧化技术第11-16页
        1.1.1 臭氧的物理化学性质第11-12页
        1.1.2 臭氧的氧化机理第12-13页
        1.1.3 臭氧及臭氧高级氧化技术在水处理中的应用第13-15页
            1.1.3.1 生活用水的处理第14页
            1.1.3.2 医药废水的处理第14-15页
            1.1.3.3 印染废水的处理第15页
            1.1.3.4 农业废水的处理第15页
        1.1.4 臭氧化动力学第15-16页
    1.2 农药的使用现状及农药废水的危害和处理第16-17页
        1.2.1 农药的使用现状第16-17页
        1.2.2 农药废水的危害第17页
        1.2.3 农药废水的处理技术第17页
    1.3 噻虫嗪简介第17-20页
        1.3.1 噻虫嗪的性质第17-18页
        1.3.2 噻虫嗪的应用第18-19页
        1.3.3 噻虫嗪废水的处理方法及研究进展第19-20页
    1.4 啶虫脒简介第20-23页
        1.4.1 啶虫脒的性质第20-22页
        1.4.2 啶虫脒的应用第22页
        1.4.3 啶虫脒废水的处理方法及研究进展第22-23页
    1.5 课题的研究内容和意义第23-25页
2 材料与方法第25-31页
    2.1 实验仪器与试剂第25-26页
    2.2 实验方法第26-31页
        2.2.1 实验装置及流程第26-27页
        2.2.2 分析方法第27-31页
            2.2.2.1 分光光度法测定第27-28页
            2.2.2.2 水中烟碱类农药浓度的HPLC测定条件第28-29页
            2.2.2.3 样品溶液COD的测定第29页
            2.2.2.4 样品溶液pH的测定第29页
            2.2.2.5 样品的毒性测定第29-30页
            2.2.2.6 样品中间产物的确定第30-31页
3 结果与讨论第31-51页
    3.1 臭氧化降解噻虫嗪的研究第31-45页
        3.1.1 影响因素的研究第31-35页
            3.1.1.1 溶液pH的影响第31-33页
            3.1.1.2 噻虫嗪初始浓度的影响第33页
            3.1.1.3 臭氧浓度的影响第33-34页
            3.1.1.4 温度的影响第34-35页
        3.1.2 降解动力学第35-39页
        3.1.3 降解机理分析第39-43页
        3.1.4 降解过程毒性和矿化率评估第43-45页
    3.2 臭氧化降解啶虫脒的研究第45-51页
        3.2.1 中间产物鉴定和降解机理分析第45-49页
        3.2.2 降解过程毒性和矿化率评估第49-51页
4 结论第51-52页
5 创新之处第52-53页
6 参考文献第53-61页
7 致谢第61-62页
8 硕士期间发表论文第62页

论文共62页,点击 下载论文
上一篇:硅胶和多孔玻璃对固—固相变储能材料四氯合锌酸十四烷基铵储热性能调控
下一篇:S-亚硝基化对冷藏桃果实线粒体氧化应激的调控作用