首页--环境科学、安全科学论文--废物处理与综合利用论文--一般性问题论文--废水的处理与利用论文

次氯酸钠氧化降解水杨酸的反应研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-29页
    1.1 环境中的药品和个人护理用品(PPCPs)的现状与处理技术第12-14页
        1.1.1 环境中的药品和个人护理用品(PPCPs)第12-13页
        1.1.2 环境中的药品和个人护理用品的处理方法第13-14页
    1.2 水杨酸简介第14-17页
        1.2.1 水杨酸的理化性质第14页
        1.2.2 水杨酸的作用与用途第14-16页
        1.2.3 水杨酸的环境行为第16-17页
    1.3 水杨酸对人类以及生态环境的危害第17页
        1.3.1 水杨酸对人类健康的危害第17页
        1.3.2 水杨酸对生态环境的影响第17页
    1.4 水杨酸的研究现状第17-22页
        1.4.1 水杨酸的测定方法第17-19页
        1.4.2 水杨酸的降解方法第19-22页
    1.5 次氯酸钠溶液的概述第22-25页
        1.5.1 次氯酸钠溶液的组成和性质第22页
        1.5.2 次氯酸钠的作用机理第22-23页
        1.5.3 影响次氯酸钠稳定性以及氧化降解的因素第23-25页
    1.6 次氯酸钠的应用第25-27页
        1.6.1 次氯酸钠在水处理领域的应用第25-26页
        1.6.2 次氯酸钠在其他领域的应用第26-27页
    1.7 次氯酸钠制备和测定方法第27-28页
        1.7.1 次氯酸钠的制备方法第27页
        1.7.2 次氯酸钠的测定方法第27-28页
    1.8 研究的内容、目的和意义第28-29页
        1.8.1 研究的内容第28页
        1.8.2 研究的目的和意义第28-29页
第二章 次氯酸钠氧化水杨酸的实验研究第29-45页
    2.1 实验材料和方法第29-32页
        2.1.1 试剂第29页
        2.1.2 仪器第29-30页
        2.1.3 试验方法第30页
        2.1.4 测定方法第30-31页
        2.1.5 标准曲线的绘制第31页
        2.1.6 毒性测试方法第31-32页
    2.2 实验结果与分析第32-44页
        2.2.1 精密度实验第32页
        2.2.2 重现性实验第32页
        2.2.3 水杨酸水解和降解随时间变化的影响第32-33页
        2.2.4 水杨酸初始浓度的影响第33-35页
        2.2.5 不同浓度次氯酸钠的影响第35-36页
        2.2.6 动力学分析第36-38页
        2.2.7 pH值对反应的影响第38-39页
        2.2.8 温度对反应的影响第39-41页
        2.2.9 次氯酸钠氧化降解水杨酸过程的TOC变化第41-42页
        2.2.10 次氯酸钠氧化降解水杨酸的毒性研究第42-44页
    2.3 结论第44-45页
第三章 水中共存物质对次氯酸钠氧化水杨酸的影响第45-59页
    3.1 实验材料和方法第45-46页
        3.1.1 试剂第45页
        3.1.2 仪器第45-46页
        3.1.3 试验方法第46页
        3.1.4 测定方法第46页
    3.2 实验结果与分析第46-58页
        3.2.1 亚硝酸根离子对次氯酸钠降解水杨酸反应的影响第46-48页
        3.2.2 硫酸根离子对次氯酸钠降解水杨酸反应的影响第48-49页
        3.2.3 铜离子对次氯酸钠降解水杨酸反应的影响第49-51页
        3.2.4 锌离子对次氯酸钠降解水杨酸反应的影响第51-52页
        3.2.5 溴离子对次氯酸钠降解水杨酸反应的影响第52-54页
        3.2.6 腐殖酸对次氯酸钠降解水杨酸反应的影响第54-55页
        3.2.7 阴离子表面活性剂对次氯酸钠降解水杨酸反应的影响第55-57页
        3.2.8 非离子表面活性剂对次氯酸钠降解水杨酸反应的影响第57-58页
    3.3 结论第58-59页
第四章 结论第59-61页
参考文献第61-71页
致谢第71-73页
攻读学位期间发表的学术论文第73-74页

论文共74页,点击 下载论文
上一篇:分形结构电极在染料敏化太阳能电池中的应用研究
下一篇:单/双壳层SnO2@C纳米空心球多级结构的设计制备及其高效二次锂离子电池负极的储能研究