摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
引言 | 第11-13页 |
1 高级氧化技术处理水中难降解有机污染物的研究进展 | 第13-40页 |
·难降解有机废水的危害及治理 | 第13页 |
·高级氧化技术 | 第13-27页 |
·高级氧化技术概念的提出 | 第13-14页 |
·高级氧化技术的特点 | 第14页 |
·高级氧化技术的分类 | 第14-16页 |
·几种典型的高级氧化技术 | 第16-27页 |
·基于硫酸自由基(SO_4~(·-))的新型高级氧化技术 | 第27-38页 |
·过硫酸盐在工业及环境领域的应用及研究进展 | 第29-30页 |
·Oxone在工业及环境领域的应用及研究进展 | 第30-32页 |
·均相Co/PMS系统的研究进展 | 第32-34页 |
·非均相Co/PMS催化氧化体系研究进展 | 第34-35页 |
·SO_4~(·-)与有机污染物的机理研究 | 第35-38页 |
·本论文的研究内容 | 第38-40页 |
2 光助均相Co/PMS系统降解AO7的动力学研究 | 第40-57页 |
·引言 | 第40-41页 |
·材料与方法 | 第41-44页 |
·实验材料 | 第41页 |
·实验方法 | 第41-42页 |
·分析方法 | 第42-44页 |
·计算方法 | 第44页 |
·结果与讨论 | 第44-56页 |
·AO7的降解动力学模型 | 第44-49页 |
·温度对Co/PMS系统中AO7降解速率的影响 | 第49-50页 |
·磷酸盐和碳酸盐缓冲系统对Co/PMS系统降解AO7的影响 | 第50-51页 |
·光助(UV和Vis)Co/PMS系统降解AO7 | 第51-56页 |
·小结 | 第56-57页 |
3 均相Co/PMS系统降解吡虫啉的影响因素及降解途径研究 | 第57-68页 |
·引言 | 第57-58页 |
·材料与方法 | 第58-59页 |
·实验材料 | 第58页 |
·实验方法 | 第58页 |
·分析方法 | 第58-59页 |
·结果与讨论 | 第59-67页 |
·催化剂Co~(2+)和氧化剂PMS浓度对吡虫啉降解速率的影响 | 第59-61页 |
·无机离子对Co/PMS体系降解吡虫啉的影响 | 第61-65页 |
·均相Co/PMS降解吡虫啉的机理的初步研究 | 第65-67页 |
·小结 | 第67-68页 |
4 纳米Co_3O_4/PMS系统降解AO7的动力学及其降解机理 | 第68-90页 |
·引言 | 第68-70页 |
·材料与方法 | 第70-73页 |
·实验材料 | 第70页 |
·催化剂的制备和表征 | 第70-71页 |
·实验方法 | 第71-72页 |
·分析方法 | 第72页 |
·量子化学计算方法 | 第72-73页 |
·结果与讨论 | 第73-89页 |
·催化剂的制备和表征 | 第73-75页 |
·纳米Co_3O_4的催化活性 | 第75-77页 |
·催化剂的投加量对AO7降解速率的影响 | 第77-78页 |
·PMS投加量对AO7矿化程度的影响 | 第78-79页 |
·纳米Co_3O_4催化剂在Co/PMS系统中的稳定性 | 第79-81页 |
·纳米Co_3O_4/PMS系统降解AO7的机理分析 | 第81-89页 |
·小结 | 第89-90页 |
5 PMS强化可见光TiO_2(Vis/TiO_2/PMS)系统降解AO7的研究 | 第90-103页 |
·引言 | 第90-91页 |
·材料与方法 | 第91-92页 |
·实验材料 | 第91页 |
·实验方法 | 第91页 |
·分析方法 | 第91-92页 |
·结果与讨论 | 第92-102页 |
·添加各种无机氧化剂对Vis/TiO_2系统降解AO7的影响 | 第92-93页 |
·无机阴离子对Vis/TiO_2和Vis/TiO_2/PMS系统降解AO7的影响 | 第93-96页 |
·不同浓度的腐殖酸对Vis/TiO_2/PMS系统降解AO7的影响 | 第96-97页 |
·Vis/TiO_2/PMS系统降解AO7产物及其降解途径研究 | 第97-102页 |
·小结 | 第102-103页 |
6 结论、展望和建议 | 第103-107页 |
·结论 | 第103-104页 |
·展望与建议 | 第104-107页 |
·展望 | 第104-105页 |
·建议 | 第105-107页 |
创新点摘要 | 第107-108页 |
参考文献 | 第108-123页 |
攻读博士学位期间发表学术论文情况 | 第123-124页 |
致谢 | 第124-125页 |