摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 引言 | 第10-22页 |
1.1 全氟辛磺酸( PFOS)的性质 | 第10-11页 |
1.2 PFOS来源与污染现状 | 第11-15页 |
1.2.1 PFOS来源 | 第11-12页 |
1.2.2 PFOS的污染现状 | 第12-15页 |
1.3 PFOS的降解技术 | 第15-18页 |
1.3.1 物理处理法 | 第15页 |
1.3.2 化学处理法 | 第15-17页 |
1.3.3 生物降解法 | 第17-18页 |
1.4 VB_(12)催化还原降解PFOS等全氟有机酸的研究现状 | 第18页 |
1.5 研究目的、内容和技术路线 | 第18-22页 |
1.5.1 研究目的 | 第18-19页 |
1.5.2 研究内容 | 第19页 |
1.5.3 技术路线 | 第19-22页 |
第2章 实验材料与样品分析方法 | 第22-36页 |
2.1 实验试剂与仪器 | 第22-25页 |
2.1.1 实验试剂 | 第22-25页 |
2.1.2 实验仪器设备 | 第25页 |
2.2 实验溶液的配制方法 | 第25-27页 |
2.2.1 标准溶液 | 第25-26页 |
2.2.2 PFOS储备溶液 | 第26页 |
2.2.3 VB_(12)储备溶液 | 第26页 |
2.2.4 柠檬酸钛溶液 | 第26页 |
2.2.5 总离子强度缓冲液(TISAB) | 第26-27页 |
2.3 仪器分析方法与样品前处理方法的建立 | 第27-34页 |
2.3.1 氟离子测量方法 | 第27-28页 |
2.3.2 液相及质谱分析方法优化 | 第28-33页 |
2.3.3 样品前处理方法的建立 | 第33-34页 |
2.4 质量控制与质量保证 | 第34-36页 |
第3章 VB_(12)催化柠檬酸钛还原降解PFOS的研究 | 第36-61页 |
3.1 前言 | 第36页 |
3.2 PFOS降解效果的研究 | 第36-41页 |
3.2.1 实验方法 | 第36-37页 |
3.2.2 仪器分析方法 | 第37页 |
3.2.3 实验评价指标 | 第37-38页 |
3.2.4 直链PFOS的还原降解特性 | 第38-41页 |
3.3 温度的影响 | 第41-44页 |
3.4 降解产物的分析 | 第44-53页 |
3.4.1 实验方法 | 第44页 |
3.4.2 仪器分析方法 | 第44-45页 |
3.4.3 降解产物的定性分析 | 第45-50页 |
3.4.4 降解产物的定量分析 | 第50-53页 |
3.5 降解途径 | 第53-59页 |
3.6 本章小结 | 第59-61页 |
第4章 VB_(12)催化纳米零价金属还原降解PFOS的研究 | 第61-81页 |
4.1 前言 | 第61页 |
4.2 直链PFOS降解效果的研究 | 第61-64页 |
4.2.1 实验方法 | 第61-62页 |
4.2.2 评价指标 | 第62页 |
4.2.3 VB_(12)催化nCu~0降解直链PFOS的效果 | 第62页 |
4.2.4 VB_(12)催化nFe~0降解直链PFOS的效果 | 第62-64页 |
4.3 VB_(12)催化nFe~0降解PFOS的降解产物分析 | 第64-69页 |
4.3.1 实验方法 | 第64页 |
4.3.2 仪器分析方法 | 第64页 |
4.3.3 降解产物的定性分析 | 第64-65页 |
4.3.4 降解产物的定量分析 | 第65-69页 |
4.4 VB_(12)催化nFe~0降解PFOS的影响因素研究 | 第69-76页 |
4.4.1 反应温度的影响 | 第69-71页 |
4.4.2 纳米零价铁(nFe~0)投加量的影响 | 第71-74页 |
4.4.3 VB_(12)浓度的影响 | 第74-76页 |
4.5 VB_(12)催化nFe~0降解PFOS的降解途径 | 第76-80页 |
4.5.1 脱氟机制 | 第76-78页 |
4.5.2 降解途径 | 第78-80页 |
4.6 本章小结 | 第80-81页 |
第5章 结论与展望 | 第81-83页 |
5.1 结论 | 第81-82页 |
5.1.1 VB_(12)催化柠檬酸钛还原降解PFOS | 第81页 |
5.1.2 VB_(12)催化纳米零价铜(nCu~0)还原降解PFOS | 第81页 |
5.1.3 VB_(12)催化纳米零价铁(nFe~0)还原降解PFOS | 第81-82页 |
5.2 展望 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-91页 |
致谢 | 第91-93页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第93页 |