摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 磺胺类抗生素来源、环境危害及污染途径 | 第9-12页 |
1.1.1 磺胺类抗生素在水环境中的残留 | 第9-10页 |
1.1.2 磺胺类抗生素来源及污染途径 | 第10-11页 |
1.1.3 磺胺类抗生素的危害 | 第11-12页 |
1.2 高级氧化技术处理磺胺类药物进展 | 第12-14页 |
1.2.1 化学氧化技术 | 第12-13页 |
1.2.2 光催化 | 第13页 |
1.2.3 超声 | 第13-14页 |
1.2.4 γ辐射 | 第14页 |
1.2.5 电催化氧化技术 | 第14页 |
1.3 电催化氧化技术的研究进展 | 第14-17页 |
1.3.1 电催化氧化降解有机物的原理 | 第14-15页 |
1.3.2 氯离子存在与否条件下的电催化氧化 | 第15-16页 |
1.3.3 电极材料 | 第16-17页 |
1.4 研究内容及研究意义 | 第17-19页 |
第2章 材料与方法 | 第19-22页 |
2.1 主要实验仪器及装置 | 第19-20页 |
2.1.1 仪器 | 第19页 |
2.1.2 装置 | 第19-20页 |
2.2 试剂与材料 | 第20页 |
2.3 分析测定方法 | 第20-22页 |
2.3.1 SD浓度分析条件 | 第20页 |
2.3.2 SD降解产物分析条件 | 第20-21页 |
2.3.3 羟基自由基(·OH)水杨酸测定方法 | 第21页 |
2.3.4 余氯和总氯的检测 | 第21页 |
2.3.5 氯离子的检测 | 第21页 |
2.3.6 电能消耗计算公式 | 第21页 |
2.3.7 电流效率计算公式 | 第21-22页 |
第3章 电极表征和Na_2SO_4体系工艺参数研究 | 第22-40页 |
3.1 电极材料对去除率的影响 | 第22-24页 |
3.2 电极表征和性能测试 | 第24-27页 |
3.2.1 阳极表面表征 | 第24-25页 |
3.2.2 电化学性能测试 | 第25-27页 |
3.3 工艺参数对去除率的影响及动力学特征 | 第27-34页 |
3.3.1 SD初始质量浓度对去除率的影响 | 第27-29页 |
3.3.2 电流密度对去除率的影响 | 第29-30页 |
3.3.3 pH对去除率的影响 | 第30-31页 |
3.3.4 电解质Na_2SO_4浓度对去除率的影响 | 第31-32页 |
3.3.5 极板间距对去除率的影响 | 第32-34页 |
3.4 工艺参数对运行成本的影响 | 第34-39页 |
3.4.1 电能消耗分析 | 第34-36页 |
3.4.2 电流效率分析 | 第36-39页 |
3.5 本章小结 | 第39-40页 |
第4章 NaCl体系工艺参数研究 | 第40-52页 |
4.1 pH对TOC去除率的影响 | 第40-41页 |
4.2 电流密度对TOC去除率的影响 | 第41-42页 |
4.3 SD初始浓度对TOC去除率的影响 | 第42-43页 |
4.4 NaCl浓度对TOC去除率的影响 | 第43-44页 |
4.5 电解时间对TOC去除率的影响 | 第44-45页 |
4.6 二维多层极板反应器初步研究 | 第45-47页 |
4.7 工艺参数对运行成本的影响 | 第47-51页 |
4.7.1 电能消耗分析 | 第47-49页 |
4.7.2 电流效率分析 | 第49-51页 |
4.8 结论 | 第51-52页 |
第5章 电催化氧化磺胺嘧啶机理初步探讨 | 第52-63页 |
5.1 两种电解质的比较 | 第52-53页 |
5.2 电催化氧化产生的活性物质种类的研究 | 第53-59页 |
5.2.1 ·OH的验证及定量 | 第53-56页 |
5.2.1.1 Na_2SO_4体系 | 第54-55页 |
5.2.1.2 NaCl体系 | 第55-56页 |
5.2.2 NaCl体系中的氯离子和活性氯物种 | 第56-59页 |
5.3 降解途径初步探讨 | 第59-61页 |
5.3.1 Na_2SO_4体系 | 第59-60页 |
5.3.2 NaCl体系 | 第60-61页 |
5.4 小结 | 第61-63页 |
第6章 总结与展望 | 第63-65页 |
6.1 结论 | 第63页 |
6.2 展望 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-76页 |
在读期间发表的学术论文及研究成果 | 第76-77页 |
致谢 | 第77页 |