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亚铁离子活化过硫酸氢钾复合盐降解水溶液中酮洛芬的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第14-29页
    1.1 药品及个人护理品第14-21页
        1.1.1 环境中药品和个人护理用品的来源第14-17页
        1.1.2 PPCPs在水环境中的迁移和转化第17-19页
        1.1.3 PPCPs的处理方法第19页
        1.1.4 PPCPs对生态环境的影响第19-20页
        1.1.5 PPCPs的检测方法第20-21页
    1.2 酮洛芬的介绍第21页
    1.3 氯氧化和羟基氧化技术第21-23页
        1.3.1 氯氧化技术第21-22页
        1.3.2 臭氧技术第22页
        1.3.3 光催化和紫外照射氧化技术第22页
        1.3.4 超声氧化法第22页
        1.3.5 Fonton以及类Fonton氧化法第22-23页
    1.4 硫酸根自由基氧化技术第23-26页
        1.4.1 紫外光活化法第24页
        1.4.2 热活化方法第24-25页
        1.4.3 过渡金属活化第25页
        1.4.4 复合活化方法第25-26页
    1.5 课题研究内容及意义第26-29页
        1.5.1 选题依据第26-27页
        1.5.2 研究内容第27-28页
        1.5.3 技术路线第28-29页
第二章 实验仪器、试剂以及分析方法第29-36页
    2.1 实验仪器与试剂第29-30页
        2.1.1 实验仪器第29页
        2.1.2 实验试剂第29-30页
    2.2 溶液的配制第30-31页
    2.3 测试酮洛芬浓度方法及绘制标准曲线第31-33页
        2.3.1 酮洛芬浓度的测定第31-32页
        2.3.2 酮洛芬标准曲线的绘制第32-33页
    2.4 酮洛芬氧化反应条件以及降解率第33页
    2.5 酮洛芬氧化反应生成产物的分析条件第33-34页
    2.6 发光菌毒性测试第34-35页
    2.7 TOC的测定第35-36页
第三章 亚铁离子活化过硫酸氢钾复合盐降解水体中酮洛芬的研究第36-44页
    3.1 溶液pH值对KTP降解的影响第36-39页
    3.2 不同温度对KTP降解的影响第39-40页
    3.3 改变Fe~(2+)浓度对降解KTP的影响第40-41页
    3.4 等摩尔比的亚铁离子和过硫酸氢钾对KTP的影响第41页
    3.5 分批投加Fe~(2+)对KTP降解的影响第41-42页
    3.6 小结第42-44页
第四章 几种络合剂对Fe~(2+)/PMS体系降解水体中酮洛芬的研究第44-53页
    4.1 络合剂浓度对KTP降解的影响第44-49页
        4.1.1 柠檬酸浓度对KTP降解的影响第44-45页
        4.1.2 EDTA浓度对KTP降解的影响第45-46页
        4.1.3 酒石酸浓度对KTP降解的影响第46-47页
        4.1.4 草酸浓度对KTP降解的影响第47-48页
        4.1.5 焦磷酸钾浓度对KTP降解的影响第48-49页
    4.2 pH对络合剂降解KTP的影响第49-52页
        4.2.1 pH对柠檬酸降解KTP的影响第49-50页
        4.2.2 pH对EDTA在KTP的降解率第50-51页
        4.2.3 pH对酒石酸在KTP的降解率第51-52页
    4.3 小结第52-53页
第五章 Fe_(2+)/PMS体系降解水体中酮洛芬的影响因素及降解途径第53-64页
    5.1 水中共存物对KTP降解的影响第53-58页
        5.1.1 H_2PO_4~-对KTP降解的影响第53-54页
        5.1.2 HCO_3~-对KTP降解的影响第54-55页
        5.1.3 Cl~-对KTP降解的影响第55-56页
        5.1.4 NO_2~-对KTP降解的影响第56-57页
        5.1.5 腐殖酸对KTP降解的影响第57-58页
    5.2 降解产物和路径第58-62页
    5.3 毒性分析以及TOC的变化第62-63页
    5.4 小结第63-64页
结论与建议第64-66页
    结论第64页
    创新点第64-65页
    建议第65-66页
参考文献第66-77页
攻读学位期间发表的论文第77-79页
致谢第79页

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