水中残留兽药高级氧化过程中的降解转化机理研究 |
论文目录 | | 致谢 | 第1-8页 | 中文摘要 | 第8-10页 | ABSTRACT | 第10-17页 | 第1章 绪论 | 第17-25页 | · 研究背景 | 第17-21页 | · 兽药介绍 | 第17-19页 | · 高级氧化技术的介绍及应用 | 第19-21页 | · 国内外研究现状 | 第21-23页 | · 兽药在环境中的残留和分布 | 第21页 | · 高级氧化技术处理兽药的研究进展 | 第21-23页 | · 研究目的与内容 | 第23-25页 | · 研究目的 | 第23-24页 | · 研究内容 | 第24-25页 | 第2章 UV/H_2O_2氧化降解磺胺喹噁啉钠 | 第25-40页 | · 引言 | 第25页 | · 材料与方法 | 第25-28页 | · 化学试剂 | 第25-26页 | · 实验装置与实验方法 | 第26-27页 | · 分析测试方法 | 第27-28页 | · 结果与讨论 | 第28-39页 | · 分解磺胺喹噁啉钠 | 第28-29页 | · 磺胺喹噁啉钠降解动力学研究 | 第29-31页 | · 环境因素对磺胺喹噁啉钠降解的影响 | 第31-35页 | · TOC的去除和离子的产生 | 第35-37页 | · 确定降解中间产物 | 第37-38页 | · 磺胺喹恶啉钠可能的分解途径 | 第38-39页 | · 本章小结 | 第39-40页 | 第3章 UV/H_2O_2和UV/TiO_2降解3,5-二硝基苯甲酰胺 | 第40-56页 | · 引言 | 第40页 | · 材料与方法 | 第40-42页 | · 化学试剂 | 第40-41页 | · 实验装置与实验方法 | 第41-42页 | · 分析测试方法 | 第42页 | · 结果与讨论 | 第42-55页 | · 3,5二硝基苯甲酰胺浓度对光化学反应的影响 | 第42-44页 | · 氧化剂或催化剂浓度对光化学反应的影响 | 第44-46页 | · 环境pH对光化学反应的影响 | 第46-48页 | · 无机阴离子对光化学反应的影响 | 第48-50页 | · 实际水体对光化学反应的影响 | 第50-51页 | · 3,5-二硝基苯甲酰胺在反应过程中离子的释放和其矿化程度 | 第51-53页 | · 3,5-二硝基苯甲酰胺在体系中的降解路径 | 第53-55页 | · 本章小结 | 第55-56页 | 第4章 UV/H_2O_2氧化降解甲砜霉素 | 第56-67页 | · 引言 | 第56页 | · 材料与方法 | 第56-57页 | · 化学试剂 | 第56页 | · 实验装置与实验方法 | 第56-57页 | · 分析测试方法 | 第57页 | · 结果与讨论 | 第57-65页 | · 分解甲砜霉素 | 第57-58页 | · 过氧化氢浓度对光化学反应的影响 | 第58-59页 | · 甲砜霉素浓度对光化学反应的影响 | 第59-61页 | · 环境pH对光化学反应的影响 | 第61-62页 | · 不同无机阴离子对光化学反应的影响 | 第62-63页 | · 真实水体对光化学反应的影响 | 第63页 | · 甲砜霉素在反应体系中的矿化 | 第63-64页 | · 反应体系中离子的释放 | 第64-65页 | · 本章小结 | 第65-67页 | 第5章 结论与展望 | 第67-70页 | · 结论 | 第67-68页 | · 存在的问题及展望 | 第68-70页 | 参考文献 | 第70-79页 | 攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第79页 |
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