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铁(Ⅲ)-二元羧酸体系光降解阿米替林机制研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
1 绪论第10-22页
    1.1 抗抑郁药的特点、来源及危害第10-15页
        1.1.1 抗抑郁药的特点第10-11页
        1.1.2 水体中抗抑郁药的来源及环境水平第11-12页
        1.1.3 抗抑郁药的危害第12-13页
        1.1.4 水体中抗抑郁药处理方式概况第13-15页
    1.2 Fe(Ⅲ)-羧酸盐配合物体系光化学活性研究第15-20页
        1.2.1 Fe(Ⅲ)-草酸盐配合物体系研究第16-17页
        1.2.2 Fe(Ⅲ)-柠檬酸盐配合物体系研究第17-19页
        1.2.3 Fe(Ⅲ)-柠檬酸盐-草酸盐配合物体系的研究第19-20页
    1.3 研究内容、目的和意义第20-22页
        1.3.1 研究内容第20-21页
        1.3.2 研究目的和意义第21-22页
2 Fe(Ⅲ)-cit-ox体系光化学活性的协同效应研究第22-47页
    2.1 前言第22-23页
    2.2 实验部分第23-25页
        2.2.1 实验仪器和材料第23-24页
        2.2.2 实验过程第24页
        2.2.3 分析方法第24-25页
    2.3 实验结果及讨论第25-45页
        2.3.1 Fe(Ⅲ)-cit-ox配合物体系降解AMT的反应动力学研究第25-27页
        2.3.2 羧酸浓度和pH对Fe(Ⅲ)-ox体系降解AMT的影响第27-31页
        2.3.3 羧酸浓度和pH对Fe(Ⅲ)-cit体系降解AMT的影响第31-33页
        2.3.4 羧酸浓度和pH对Fe(Ⅲ)-cit-ox体系降解AMT的影响第33-37页
        2.3.5 pH对羧酸浓度变化的影响第37-40页
        2.3.6 二元羧酸体系不同pH及不同羧酸浓度下协同效应的比较第40-45页
    2.4 本章小结第45-47页
3 二元羧酸体系光降解阿米替林的影响因素研究及降解路径分析第47-73页
    3.1 前言第47页
    3.2 实验部分第47-49页
        3.2.1 实验仪器和材料第47-48页
        3.2.2 实验过程第48页
        3.2.3 分析方法第48-49页
    3.3 实验结果及讨论第49-71页
        3.3.1 阴离子对AMT光降解的影响第49-58页
        3.3.2 阳离子对AMT光降解的影响第58-62页
        3.3.3 腐殖质对AMT光降解的影响第62-67页
        3.3.4 不同水质实际水体对AMT光降解的影响第67-68页
        3.3.5 AMT在铁(Ⅲ)-二元羧酸盐体系中光降解机制探讨第68-71页
    3.4 本章总结第71-73页
4 结论和建议第73-76页
    4.1 结论第73-74页
    4.2 建议第74-76页
致谢第76-77页
参考文献第77-87页

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