摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-13页 |
1 文献综述 | 第13-89页 |
·引言 | 第13-14页 |
·我国海洋有机物污染现状以及海水COD评价指标的优势 | 第14-22页 |
·海水COD测量技术研究进展 | 第22-43页 |
·化学法-重铬酸钾法 | 第24-26页 |
·化学法-高锰酸钾指数 | 第26-28页 |
·化学法-碱性高锰酸钾法(COD_(Mn)) | 第28-29页 |
·电化学 | 第29-30页 |
·分光光度法 | 第30-34页 |
·光谱法 | 第34-36页 |
·化学发光分析法 | 第36-38页 |
·光催化 | 第38-39页 |
·相关系数法 | 第39-40页 |
·臭氧法 | 第40-41页 |
·小结 | 第41-43页 |
·海水COD测量仪器现状 | 第43-53页 |
·基于重铬酸钾法的COD监测仪 | 第44-45页 |
·基于高锰酸钾指数的COD监测仪 | 第45-47页 |
·基于UV法的COD监测仪 | 第47页 |
·基于电化学的COD监测仪 | 第47页 |
·基于臭氧氧化-电化学的COD监测仪 | 第47页 |
·基于H_2O_2/UV-电化学COD监测仪 | 第47-48页 |
·基于光催化法的COD测量仪 | 第48-49页 |
·基于高温催化氧化方法的COD测量仪 | 第49页 |
·基于碱性高锰酸钾法的COD监测仪 | 第49-51页 |
·小结 | 第51-53页 |
·臭氧性质 | 第53-59页 |
·臭氧的物理性质 | 第53-57页 |
·臭氧的化学性质 | 第57-59页 |
·臭氧氧化反应机理 | 第59-73页 |
·直接氧化反应 | 第60-67页 |
·间接氧化反应 | 第67-73页 |
·臭氧氧化化学发光体系 | 第73-87页 |
·气相化学发光 | 第73-75页 |
·液相化学发光 | 第75-84页 |
·小结 | 第84-87页 |
·研究目的及内容 | 第87-89页 |
·研究目的 | 第87页 |
·研究内容 | 第87-89页 |
2 海水COD现场测量仪研制 | 第89-125页 |
·仪器总体结构 | 第90-122页 |
·自动进样系统 | 第91-101页 |
·臭氧气路系统 | 第101-107页 |
·反应室 | 第107-112页 |
·光电信号转换系统 | 第112-116页 |
·控制及数据处理系统 | 第116-122页 |
·研制的仪器 | 第122-124页 |
·小结 | 第124-125页 |
3 海水COD现场测量仪软件设计与实现 | 第125-141页 |
·曲线拟合 | 第125-128页 |
·曲线拟合的步骤 | 第125-126页 |
·拟合算法原理 | 第126-127页 |
·模型建立 | 第127-128页 |
·设计思想和设计过程 | 第128-140页 |
·设计思想 | 第128-135页 |
·程序设计 | 第135-140页 |
·小结 | 第140-141页 |
4 海水COD现场测量仪测量条件实验 | 第141-148页 |
·气体流量实验 | 第141-143页 |
·水样流量实验 | 第143-144页 |
·水样预处理系统加热温度确定实验 | 第144-147页 |
·小结 | 第147-148页 |
5 海水COD现场测量仪系统测试和实验分析 | 第148-157页 |
·工作曲线的测定 | 第148-150页 |
·性能指标试验 | 第150-155页 |
·海水样品制备以及标准值确定 | 第150-151页 |
·准确度试验 | 第151-152页 |
·精密度试验 | 第152-153页 |
·检出限试验 | 第153-154页 |
·线性响应 | 第154-155页 |
·回收率试验 | 第155页 |
·小结 | 第155-157页 |
6 海水COD现场测量仪现场测量分析 | 第157-166页 |
·采样站位图 | 第157-158页 |
·采样水深 | 第158-159页 |
·结果分析 | 第159-164页 |
·仪器现场工作情况 | 第164页 |
·小结 | 第164-166页 |
7 结论和创新点 | 第166-169页 |
·研究结论 | 第166-167页 |
·创新点 | 第167-168页 |
·需进一步研究的问题 | 第168-169页 |
参考文献 | 第169-184页 |
致谢 | 第184-185页 |
个人简历 | 第185-186页 |
学术论文与研究成果 | 第186页 |