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湿壁式介质阻挡放电等离子体对水中磺胺嘧啶的去除研究

中文摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-30页
    1.1 研究背景第12-14页
    1.2 磺胺嘧啶概况第14-16页
        1.2.1 磺胺嘧啶性质和危害第14-15页
        1.2.2 磺胺嘧啶研究现状第15-16页
    1.3 介质阻挡放电等离子体第16-23页
        1.3.1 介质阻挡放电等离子体简介第16-18页
        1.3.2 介质阻挡放电等离子体产生原理第18-19页
        1.3.3 介质阻挡放电等离子体去除有机物作用原理第19-21页
        1.3.4 介质阻挡放电等离子体在水环境污染领域的应用进展第21-23页
    1.4 本研究论文的主要内容第23-24页
        1.4.1 研究目的第23页
        1.4.2 研究内容第23-24页
    参考文献第24-30页
第二章 实验材料及方法第30-38页
    2.1 实验材料第30-31页
        2.1.1 目标污染物的性质第30页
        2.1.2 其他实验药品第30-31页
    2.2 实验装置及实验仪器第31-34页
        2.2.1 实验装置第31-33页
        2.2.2 实验仪器第33-34页
    2.3 实验及分析测试方法第34-37页
        2.3.1 实验过程及方法第34页
        2.3.2 分析测试方法第34-37页
    参考文献第37-38页
第三章 湿壁式介质阻挡放电等离子体对磺胺嘧啶的去除研究第38-61页
    3.1 引言第38-39页
    3.2 测定时间对磺胺嘧啶去除率的影响第39-40页
    3.3 湿壁式介质阻挡放电等离子体去除磺胺嘧啶影响因素的分析第40-48页
        3.3.1 电源输出功率对磺胺嘧啶去除率的影响第40-42页
        3.3.2 循环流速对磺胺嘧啶去除率的影响第42-43页
        3.3.3 溶液中磺胺嘧啶的初始浓度对磺胺嘧啶去除率的影响第43-44页
        3.3.4 溶液pH对磺胺嘧啶去除率的影响第44-46页
        3.3.5 溶液初始电导率对磺胺嘧啶去除率的影响第46-48页
    3.4 不同添加剂对磺胺嘧啶去除的影响第48-55页
        3.4.1 Fe~2(+)的添加对磺胺嘧啶去除的影响第48-50页
        3.4.2 Cu~(2+)的添加对磺胺嘧啶去除的影响第50-51页
        3.4.3 TiO_2的添加对磺胺嘧啶去除的影响第51-53页
        3.4.4 碳酸盐的添加对磺胺嘧啶去除的影响第53-55页
    3.5 本章小节第55-56页
    参考文献第56-61页
第四章 磺胺嘧啶降解过程分析及机理研究第61-82页
    4.1 引言第61页
    4.2 磺胺嘧啶降解过程UV-Vis光谱图的变化第61-63页
    4.3 磺胺嘧啶降解过程pH和电导率的变化第63-64页
    4.4 磺胺嘧啶降解过程TOC的变化第64-66页
    4.5 磺胺嘧啶降解过程H_2O_2的变化第66-67页
    4.6 磺胺嘧啶降解作用机理的推断第67-73页
        4.6.1 加入自由基清除剂的作用第67-70页
        4.6.2 加入自由基清除剂后TOC的变化第70-71页
        4.6.3 加入自由基清除剂后H_2O_2的变化第71-73页
    4.7 磺胺嘧啶降解产物及其降解途径的分析第73-78页
        4.7.1 Gaussian软件模拟测定磺胺嘧啶结果第73-74页
        4.7.2 磺胺嘧啶降解产物测定第74-77页
        4.7.3 磺胺嘧啶降解路径分析第77-78页
    4.8 本章小节第78-80页
    参考文献第80-82页
第五章 实验结论和展望第82-85页
    5.1 实验结论第82-84页
    5.2 研究中存在的问题与展望第84-85页
附录:攻读硕士学位期间取得的成果第85-87页
致谢第87-88页

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