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强电离放电降解模拟废水中土霉素研究 |
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论文目录 |
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摘要 | 第5-7页 | Abstract | 第7-9页 | 第1章 绪论 | 第12-23页 | 1.1 研究背景 | 第12-19页 | 1.1.1 抗生素废水来源 | 第12-13页 | 1.1.2 环境中抗生素污染概况 | 第13-14页 | 1.1.3 抗生素废水治理技术研究现状及存在问题 | 第14-19页 | 1.2 研究目的和意义 | 第19-20页 | 1.3 研究内容和技术路线 | 第20-23页 | 1.3.1 研究内容 | 第20-21页 | 1.3.2 技术路线 | 第21-23页 | 第2章 强电离放电基础理论和分析方法研究 | 第23-39页 | 2.1 强电离放电基础理论 | 第23-28页 | 2.1.1 DBD发生器理论和结构特点 | 第23-25页 | 2.1.3 强电离放电产生活性粒子的降解机理 | 第25-28页 | 2.2 实验材料和装置 | 第28-30页 | 2.2.1 实验试剂 | 第28页 | 2.2.2 实验分析仪器 | 第28-29页 | 2.2.3 水处理系统装置 | 第29-30页 | 2.3 活性粒子的验证与测定 | 第30-33页 | 2.3.1 臭氧浓度检测 | 第30-31页 | 2.3.2 羟基自由基的验证 | 第31-32页 | 2.3.3 过氧化氢的验证 | 第32-33页 | 2.4 外加电压与臭氧产生量的关系 | 第33-34页 | 2.5 实验分析测试方法 | 第34-37页 | 2.5.1 OTC吸收波长的测定 | 第34-35页 | 2.5.2 TOC分析 | 第35页 | 2.5.3 HPLC分析 | 第35-36页 | 2.5.4 LC-MS分析 | 第36-37页 | 2.6 本章小结 | 第37-39页 | 第3章 强电离放电降解OTC的实验研究 | 第39-54页 | 3.1 OTC物化性质及结构 | 第39页 | 3.2 实验步骤和方法分析 | 第39-43页 | 3.2.1 实验步骤 | 第39-40页 | 3.2.2 实验方法分析 | 第40-43页 | 3.3 影响因素对OTC降解效率的影响 | 第43-49页 | 3.3.1 溶液初始浓度对OTC降解效率的影响 | 第43-44页 | 3.3.2 外加电压对OTC降解效率的影响 | 第44-45页 | 3.3.3 溶液pH对OTC降解效率的影响 | 第45-47页 | 3.3.4 无机离子对OTC降解效率的影响 | 第47-48页 | 3.3.5 抑制剂对OTC降解效率的影响 | 第48-49页 | 3.4 正交试验 | 第49-50页 | 3.5 废水处理能耗及运行费用分析 | 第50-52页 | 3.6 本章小结 | 第52-54页 | 第4章 强电离放电降解OTC的机理及其降解反应动力学分析 | 第54-68页 | 4.1 紫外全波段扫描分析 | 第54-55页 | 4.2 OTC降解矿化程度与溶液pH值分析 | 第55-56页 | 4.3 液相色谱-质谱分析 | 第56-64页 | 4.3.1 中间产物分析 | 第57-60页 | 4.3.2 最终产物分析 | 第60-64页 | 4.4 活性粒子降解OTC反应动力学研究 | 第64-66页 | 4.5 本章小结 | 第66-68页 | 第5章 结论与展望 | 第68-72页 | 5.1 结论 | 第68-70页 | 5.2 创新点 | 第70页 | 5.3 展望 | 第70-72页 | 参考文献 | 第72-80页 | 致谢 | 第80-81页 | 攻读硕士期间发表的论文 | 第81页 |
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