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微波协同Fenton降解邻苯二甲酸二甲酯及协同机理研究

摘要第1-10页
Abstract第10-12页
第1章 绪论第12-24页
   ·课题来源及背景第12-13页
     ·课题来源第12页
     ·课题背景第12-13页
   ·国内外研究现状第13-19页
     ·邻苯二甲酸酯的结构、理化性质第13-15页
     ·邻苯二甲酸酯的环境污染第15-17页
     ·邻苯二甲酸酯的降解方法第17-19页
   ·Fenton试剂和微波降解有机污染物的机理第19-22页
     ·Fenton试剂降解机理第19-21页
     ·微波降解机理第21-22页
   ·研究内容、目的及意义第22-24页
     ·研究内容第22-23页
     ·课题的目的和意义第23-24页
第2章 实验部分第24-31页
   ·实验试剂第24页
   ·实验仪器第24-26页
   ·DMP的分析方法第26-27页
   ·H_2O_2 与Fe_(2+)的分析方法第27-29页
     ·H_2O_2 检测方法第27-28页
     ·Fe_(2+)检测方法第28-29页
   ·样品的配置与处理第29-30页
     ·样品的配置第29-30页
     ·样品的处理第30页
   ·技术路线图第30-31页
第3章 微波催化氧化降解DMP反应的研究第31-38页
   ·微波降解DMP实验的建立第31-32页
   ·反应条件对微波降解DMP效率的影响第32-33页
     ·微波功率第32页
     ·溶液pH值第32-33页
   ·微波联合Fe_(2+)或H_2O_2 对DMP降解效率的影响第33-35页
     ·微波联合Fe_(2+)对DMP降解效率的影响第33-34页
     ·微波联合H_2O_2 对DMP降解效率的影响第34-35页
   ·微波催化氧化降解DMP反应动力学第35-37页
   ·本章小结第37-38页
第4章Fenton试剂氧化降解DMP反应的研究第38-52页
   ·Fenton降解DMP实验的建立第38-39页
   ·反应条件对Fenton氧化降解DMP效率的影响第39-44页
     ·Fe_(2+)浓度第39-40页
     ·H_2O_2 浓度第40-41页
     ·pH值第41-42页
     ·Fenton试剂投加量第42-43页
     ·底物浓度第43-44页
   ·不同氧化体系的研究第44-45页
   ·表观反应动力学第45-50页
     ·动力学模型建立第45-46页
     ·反应速率常数的计算第46-50页
   ·本章小结第50-52页
第5章 微波协同Fenton氧化降解DMP及协同机理第52-64页
   ·微波/Fenton降解DMP实验的建立第52-53页
   ·反应条件对微波/Fenton降解DMP效率的影响第53-58页
     ·Fe_(2+)浓度第53-54页
     ·H_2O_2 浓度第54-55页
     ·pH值第55-56页
     ·微波功率第56-57页
     ·底物浓度第57-58页
   ·微波联合Fe3+或Cu2+/Fenton试剂降解DMP的研究第58-60页
     ·微波联合Fe3+/Fenton降解DMP的研究第58-59页
     ·微波联合Cu2+/Fenton降解DMP的研究第59-60页
   ·反应动力学研究第60-62页
     ·微波联合Fe3+/Fenton降解DMP反应动力学研究第60-61页
     ·微波联合Cu2+/Fenton降解DMP反应动力学研究第61-62页
   ·本章小结第62-64页
第6章 微波联合Fenton氧化降解DMP协同机理的研究第64-74页
   ·微波联合Fenton降解DMP反应第64页
   ·Fe_(2+)与H_2O_2 浓度变化第64-66页
     ·Fe_(2+)浓度变化第64-65页
     ·H_2O_2 浓度变化第65-66页
   ·MW/Fenton协同作用机理第66-67页
   ·反应液pH的变化第67-68页
   ·微波协同Fenton降解DMP反应色谱图第68-72页
     ·DMP标准曲线色谱图第68-69页
     ·微波降解DMP反应色谱图第69-70页
     ·Fenton降解DMP反应色谱图第70-71页
     ·微波-Fenton降解DMP反应色谱图第71-72页
   ·降解机理探讨第72-73页
   ·本章小结第73-74页
结论第74-76页
参考文献第76-84页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及科研工作第84-86页
致谢第86页

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