摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第13-29页 |
1.1 研究背景 | 第13页 |
1.2 农药残留分析 | 第13-14页 |
1.3 胶体与农药在多孔介质中协同运移研究进展 | 第14-24页 |
1.3.1 胶体携带农药在多孔介质中的运移研究进展 | 第15-16页 |
1.3.2 胶体携带农药在多孔介质中运移行为理论基础 | 第16-24页 |
1.4 农药去除研究进展 | 第24-25页 |
1.5 噻虫嗪和噻唑硫磷研究进展 | 第25-27页 |
1.6 研究目的及内容 | 第27-29页 |
1.6.1 立题依据 | 第27页 |
1.6.2 研究内容 | 第27-29页 |
第二章 噻虫嗪及噻唑硫磷在环境中的消解及残留行为 | 第29-55页 |
2.1 种衣剂噻虫嗪在温室土柱环境中的降解、迁移及转化行为 | 第29-46页 |
2.1.1 试剂与材料 | 第29页 |
2.1.2 仪器与设备 | 第29-30页 |
2.1.3 土壤中噻虫嗪和噻虫胺的降解及吸附实验 | 第30页 |
2.1.4 土柱实验 | 第30-31页 |
2.1.5 样品前处理 | 第31-32页 |
2.1.6 仪器分析条件 | 第32-33页 |
2.1.7 结果与讨论 | 第33-46页 |
2.2 噻唑硫磷在番茄和土壤中的消解及残留量 | 第46-53页 |
2.2.1 试剂与材料 | 第46页 |
2.2.2 仪器与设备 | 第46页 |
2.2.3 实验方法 | 第46-49页 |
2.2.4 结果与讨论 | 第49-53页 |
2.3 总结 | 第53-55页 |
第三章 蒙脱石胶体携带噻唑硫磷在多孔介质中运移行为 | 第55-88页 |
3.1 水溶液中噻唑硫磷的稳定性 | 第55-58页 |
3.1.1 材料与试剂 | 第55页 |
3.1.2 仪器与设备 | 第55页 |
3.1.3 标准溶液配制 | 第55-56页 |
3.1.4 仪器分析条件 | 第56页 |
3.1.5 标准溶液的稳定性 | 第56页 |
3.1.6 结果与讨论 | 第56-58页 |
3.2 蒙脱石胶体对噻唑硫磷吸附行为 | 第58-63页 |
3.2.1 材料与试剂 | 第58页 |
3.2.2 仪器与设备 | 第58页 |
3.2.3 吸附实验 | 第58页 |
3.2.4 结果与讨论 | 第58-63页 |
3.3 蒙脱石胶体与噻唑硫磷在饱和多孔介质中协同运移行为 | 第63-86页 |
3.3.1 材料与试剂 | 第63页 |
3.3.2 仪器与设备 | 第63-64页 |
3.3.3 多孔介质制备 | 第64页 |
3.3.4 溶液制备及测定 | 第64-65页 |
3.3.5 实验方法 | 第65-72页 |
3.3.6 结果与讨论 | 第72-86页 |
3.4 小结 | 第86-88页 |
第四章 零价铁高效去除水溶液中的噻唑硫磷 | 第88-104页 |
4.1 试剂与材料 | 第88页 |
4.2 仪器与设备 | 第88-89页 |
4.3 实验方法 | 第89-90页 |
4.3.1 常规批实验 | 第89页 |
4.3.2 实验机理验证 | 第89页 |
4.3.3 分析方法 | 第89-90页 |
4.4 结果与讨论 | 第90-103页 |
4.4.1 零价铁的表征 | 第90-92页 |
4.4.2 振荡及零价铁对水溶液中噻唑硫磷去除的重要性 | 第92-93页 |
4.4.3 零价铁去除噻唑硫磷的动力学 | 第93-94页 |
4.4.4 零价铁用量对噻唑硫磷去除效率的影响 | 第94-95页 |
4.4.5 噻唑硫磷的初始浓度对去除效率的影响 | 第95-97页 |
4.4.6 噻唑硫磷水溶液的初始pH值对去除效率的影响 | 第97-98页 |
4.4.7 反应温度对噻唑硫磷去除效率的影响 | 第98-100页 |
4.4.8 不同电解质对噻唑硫磷去除效率的影响 | 第100-101页 |
4.4.9 噻唑硫磷的降解产物及途径推测 | 第101-103页 |
4.5 小结 | 第103-104页 |
第五章 结论与展望 | 第104-106页 |
5.1 结论 | 第104-105页 |
5.2 本文创新点 | 第105页 |
5.3 有待进一步解决的问题 | 第105-106页 |
参考文献 | 第106-116页 |
致谢 | 第116-117页 |
作者简介 | 第117-118页 |