摘要 | 第5-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
目录 | 第12-14页 |
第一章 绪论 | 第14-32页 |
1.1 天然水体光化学 | 第14-17页 |
1.1.1 直接光解 | 第14-16页 |
1.1.2 间接光解 | 第16-17页 |
1.2 环境中的碳纳米管 | 第17-20页 |
1.2.1 碳基纳米材料 | 第17-18页 |
1.2.2 环境中的碳纳米管 | 第18-20页 |
1.3 天然水体成分和PPCPs的水体光化学 | 第20-23页 |
1.3.1 溶解有机质的水体光化学 | 第20-21页 |
1.3.2 NO_3~-/NO_2~-和过渡金属的水体光化学 | 第21-22页 |
1.3.3 PPCPs水环境光化学 | 第22-23页 |
1.4 研究内容、目的和意义 | 第23-25页 |
参考文献 | 第25-32页 |
第二章 官能化多壁碳纳米管的光化学活性 | 第32-42页 |
2.1 前言 | 第32页 |
2.2 实验部分 | 第32-34页 |
2.2.1 试剂 | 第32-33页 |
2.2.2 仪器 | 第33页 |
2.2.3 实验方法 | 第33页 |
2.2.4 分析方法 | 第33-34页 |
2.3 结果与讨论 | 第34-38页 |
2.3.1 官能化多壁碳纳米管悬浮液制备 | 第34-35页 |
2.3.2 单重态氧检测 | 第35-36页 |
2.3.3 羟基检测 | 第36-37页 |
2.3.4 不同官能化多壁碳纳米管光致活性氧对比 | 第37-38页 |
2.4 结论 | 第38-39页 |
参考文献 | 第39-42页 |
第三章 MWNT-OH对水体有机污染物光解影响Ⅰ:以阿替洛尔为例 | 第42-58页 |
3.1 前言 | 第42-43页 |
3.2 实验部分 | 第43-44页 |
3.2.1 试剂 | 第43页 |
3.2.2 仪器 | 第43页 |
3.2.3 实验方法 | 第43页 |
3.2.4 分析方法 | 第43-44页 |
3.3 结果与讨论 | 第44-53页 |
3.3.1 MWNT-OH对阿替洛尔光解动力学影响 | 第44-45页 |
3.3.2 MWNT-OH对阿替洛尔在天然水体成分中光解影响 | 第45-51页 |
3.3.3 MWNT-OH对阿替洛尔光解途径影响 | 第51-53页 |
3.4 结论 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-58页 |
第四章 MWNT-OH对水体有机污染物光解影响Ⅱ:以氟苯尼考为例 | 第58-74页 |
4.1 前言 | 第58-59页 |
4.2 实验部分 | 第59-60页 |
4.2.1 试剂 | 第59页 |
4.2.2 仪器 | 第59页 |
4.2.3 实验方法 | 第59页 |
4.2.4 分析方法 | 第59-60页 |
4.3 结果与讨论 | 第60-68页 |
4.3.1 MWNT-OH对氟苯尼考的吸附 | 第60页 |
4.3.2 MWNT-OH对氟苯尼考光解动力学影响 | 第60-61页 |
4.3.3 MWNT-OH对氟苯尼考在天然水体成分光解影响 | 第61-65页 |
4.3.4 MWNT-OH对氟苯尼考光解途径影响 | 第65-68页 |
4.4 结论 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-74页 |
第五章 结论与展望 | 第74-80页 |
5.1 结论 | 第74-75页 |
5.1.1 官能化多壁碳纳米管光化学活性 | 第74页 |
5.1.2 羟基化多壁碳纳米管对阿替洛尔光解影响 | 第74-75页 |
5.1.3 羟基化多壁碳纳米管对氟苯尼考光解影响 | 第75页 |
5.2 展望 | 第75-77页 |
5.2.1 不同种类碳纳米管水环境光化学 | 第76页 |
5.2.2 天然水体成分对碳纳米管水体光化学研究 | 第76页 |
5.2.3 光照过程碳纳米管结构变化 | 第76-77页 |
5.2.4 评价碳纳米管对水体光化学影响 | 第77页 |
参考文献 | 第77-80页 |
攻读硕士学位期间主要科研经历 | 第80-82页 |
致谢 | 第82-83页 |