摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-28页 |
1.1 氯酚类有机物在环境中的迁移转化 | 第8-12页 |
1.1.1 氯酚类有机污染物的物理化学性质 | 第8-10页 |
1.1.2 氯酚类有机污染物的来源及对环境影响 | 第10-11页 |
1.1.3 氯酚类物质的转化规律 | 第11-12页 |
1.2 催化氧化技术对氯酚类有机污染物去除研究进展 | 第12-25页 |
1.2.1 直接氧化法 | 第12-15页 |
1.2.2 催化氧化法 | 第15-25页 |
1.3 课题研究的目的、意义和主要内容 | 第25-28页 |
1.3.1 课题的目的和意义 | 第25页 |
1.3.2 课题来源 | 第25-26页 |
1.3.3 本文的主要研究内容 | 第26-28页 |
第2章 实验材料与方法 | 第28-34页 |
2.1 实验试剂与仪器 | 第28-29页 |
2.1.1 选择目标污染物 | 第28页 |
2.1.2 实验试剂 | 第28页 |
2.1.3 实验仪器 | 第28-29页 |
2.2 实验过程 | 第29-31页 |
2.2.1 溶液的配置 | 第29-30页 |
2.2.2 吡啶型酰胺-金属络合物的制备 | 第30页 |
2.2.3 吡啶型酰胺-金属络合物参与类芬顿反应去除目标物的研究 | 第30-31页 |
2.2.4 动力学实验过程 | 第31页 |
2.3 分析方法 | 第31-34页 |
2.3.1 对氯酚的测定方法 | 第31-32页 |
2.3.2 过氧化氢的测定方法 | 第32-33页 |
2.3.3 紫外可见光全波谱扫描 | 第33页 |
2.3.4 液相色谱-质谱分析 | 第33-34页 |
第3章 吡啶型酰胺-铁的合成与优选 | 第34-44页 |
3.1 引言 | 第34-35页 |
3.2 吡啶型酰胺-铁的合成 | 第35-38页 |
3.2.1 合成方式对吡啶型酰胺-铁催化性能的影响 | 第35-36页 |
3.2.2 反应溶剂对吡啶型酰胺-铁催化性能的影响 | 第36-37页 |
3.2.3 过渡金属对吡啶型酰胺金属络合物催化性能的影响 | 第37-38页 |
3.3 吡啶型酰胺-铁的优选 | 第38-42页 |
3.3.1 吡啶型酰胺配体对催化效能的影响 | 第38-39页 |
3.3.2 吡啶型酰胺-铁合成摩尔比对催化效能的影响 | 第39-42页 |
3.4 吡啶型酰胺-铁的紫外可见光全波谱扫描 | 第42页 |
3.5 本章小结 | 第42-44页 |
第4章 吡啶型酰胺-铁/H_2O_2催化体系去除对氯酚的效能研究 | 第44-53页 |
4.1 引言 | 第44页 |
4.2 不同反应体系对去除对氯酚效能的影响 | 第44-46页 |
4.3 吡啶型酰胺-铁投量对去除对氯酚效能的影响 | 第46-47页 |
4.4 过氧化氢投量对去除对氯酚效能的影响 | 第47-48页 |
4.5 目标物初始浓度对去除对氯酚效能的影响 | 第48-49页 |
4.6 PH值对去除对氯酚效能的影响 | 第49-52页 |
4.7 本章小结 | 第52-53页 |
第5章 吡啶型酰胺-铁/H_2O_2催化体系去除对氯酚的动力学研究 | 第53-68页 |
5.1 引言 | 第53页 |
5.2 不同反应体系对去除对氯酚动力学的分析 | 第53-56页 |
5.3 各种影响因素对对氯酚去除效果的动力学分析 | 第56-63页 |
5.3.1 吡啶型酰胺-铁投量对去除对氯酚动力学的分析 | 第56-58页 |
5.3.2 过氧化氢投量对去除对氯酚动力学的分析 | 第58-60页 |
5.3.3 目标物初始浓度对去除对氯酚动力学的分析 | 第60-61页 |
5.3.4 pH值对去除对氯酚动力学的分析 | 第61-63页 |
5.4 对氯酚氧化去除反应动力学方程的建立 | 第63-65页 |
5.5 本章小结 | 第65-68页 |
结论 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-74页 |
致谢 | 第74页 |