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当前位置:教育论文中心首页--硕士论文--强电离放电降解模拟废水中土霉素研究
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强电离放电降解模拟废水中土霉素研究
 
     论文目录
 
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

 
 
论文编号BS3176009,这篇论文共81
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