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 |