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电催化氧化降解磺胺嘧啶模拟废水的研究

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

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