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电化学同步产生臭氧和双氧水耦合新技术降解废水中PPCPs的性能和机理研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第12-21页
    1.1 研究背景第12-13页
    1.2 环境中的PPCPs的概述第13-16页
        1.2.1 环境中PPCPs的来源与毒性第13-14页
        1.2.2 环境中PPCPs的种类、特点和作用第14-15页
        1.2.3 PPCPs在水体中的分布状况第15-16页
    1.3 PPCPs的常见处理工艺第16-17页
        1.3.1 常规处理第16页
        1.3.2 活性炭吸附技术第16页
        1.3.3 生物滤池第16-17页
        1.3.4 膜技术第17页
    1.4 E-peroxone技术第17-18页
    1.5 论文主要研究内容和技术路线第18-21页
        1.5.1 研究目的第18-19页
        1.5.2 主要研究内容第19-20页
        1.5.3 本论文的技术路线第20-21页
第2章 MEA电极与C/PTFE电极的制备、表征及性能研究第21-37页
    2.1 前言第21页
    2.2 实验药品与仪器第21-22页
        2.2.1 实验药品第21-22页
        2.2.2 实验仪器第22页
    2.3 电极的制备第22-23页
        2.3.1 钛网预处理第22-23页
        2.3.2 MEA电极制备第23页
        2.3.3 C/PTFE电极制备第23页
    2.4 分析方法第23-26页
        2.4.1 电极的SEM-EDS表征实验第23-24页
        2.4.2 电极的XRD表征第24页
        2.4.3 电极的线性扫描(LSV)测试第24页
        2.4.4 电极的加速电极寿命测试第24-25页
        2.4.5 MEA电极产O_3性能测试第25页
        2.4.6 C/PTFE电极产H_2O_2性能测试第25页
        2.4.7 E-peroxone技术产·OH性能测试第25-26页
    2.5 结果与讨论第26-35页
        2.5.1 电极表面SEM表征第26-27页
        2.5.2 电极的能谱分析第27-28页
        2.5.3 Ti/SnO_2电极的X射线衍射分析第28-29页
        2.5.4 不同电极材料的电极寿命测试第29页
        2.5.5 Ti/SnO_2-Sb电极和Ti/SnO_2电极的析氧电位测试第29-30页
        2.5.6 臭氧产量与影响因素考察第30-31页
        2.5.7 双氧水产量与影响因素考察第31-33页
        2.5.8 羟基自由基产量与影响因素考察第33-35页
    2.6 本章小结第35-37页
第3章 新E-peroxone技术对CBZ降解性能和机理的研究第37-57页
    3.1 前言第37页
    3.2 卡马西平第37-38页
    3.3 实验药品与仪器第38-39页
        3.3.1 实验药品第38页
        3.3.2 主要实验仪器第38-39页
    3.4 实验操作和检测方法第39-42页
        3.4.1 实验装置简图第39页
        3.4.2 CBZ降解的实验方法第39-40页
        3.4.3 检测方法第40-42页
    3.5 实验结果与讨论第42-53页
        3.5.1 H_2O_2、O_3和·OH在新E-peroxone技术中生成的比较第42-44页
        3.5.2 MEA体系、C/PTFE体系和E-peroxone分别对卡马西平的降解第44-45页
        3.5.3 电流密度对CBZ降解效果的影响第45-47页
        3.5.4 电解质对CBZ降解效果的影响第47-49页
        3.5.5 NOM对CBZ降解效果的影响第49-50页
        3.5.6 pH对CBZ降解效果的影响第50-51页
        3.5.7 CBZ的TOC矿化研究第51-52页
        3.5.8 E-peroxone对不同PPCPs的降解效果第52-53页
    3.6 CBZ中间产物及降解途径研究第53-56页
    3.7 本章小结第56-57页
第4章 新E-peroxone技术对IBU降解性能和机理的研究第57-77页
    4.1 前言第57页
    4.2 布洛芬第57-58页
    4.3 实验药品与仪器第58页
        4.3.1 实验药品第58页
        4.3.2 主要实验仪器第58页
    4.4 实验分析方法第58-60页
        4.4.1 布洛芬母体分析方法第58-59页
        4.4.2 布洛芬中间产物分析方法第59-60页
    4.5 结果与讨论第60-71页
        4.5.1 H_2O_2,O_3和·OH在E-peroxone过程的生成第60-61页
        4.5.2 比较MEA体系,C/PTFE体系和E-peroxone技术对布洛芬的降解和矿化第61-64页
        4.5.3 电流大小对IBU降解和矿化的影响第64-65页
        4.5.4 pH对IBU降解效果的影响第65-67页
        4.5.5 电解质对IBU降解效果的影响第67-70页
        4.5.6 NOM对IBU降解效果的影响第70-71页
    4.6 E-peroxone降解IBU的降解途径和机理解析第71-76页
    4.7 本章小结第76-77页
第5章 结论第77-79页
    5.1 结论第77-78页
    5.2 创新点第78页
    5.3 展望第78-79页
参考文献第79-87页
致谢第87-88页
攻读硕士学位期间的研究成果第88页

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