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前言
目录
1.1 水的结构、特性以及意义
1.2 水与人类
1.2.1 水是宝贵的自然资源
1.2.2 水的生态环境效应
1.3 水体污染
1.4 饮用水水源污染
1.4.1 饮用水水源分类
1.4.2 饮用水污染
1.4.3 饮用水处理
1.4.4 中国饮用水水源污染现状
1.5 饮用水传统消毒方法
1.5.1 氯消毒
1.5.2 二氧化氯消毒
1.5.3 氯胺消毒
1.5.4 臭氧消毒
1.5.5 紫外消毒法
1.5.6 联合消毒技术
1.6 饮用水新兴消毒方法
1.6.1 光催化消毒
1.6.2 电化学消毒
1.6.3 水力空化消毒
1.6.4 传统消毒与新型消毒技术比较
1.7 DBPs的产生与发现
1.8 DBPs的种类与毒性
1.8.1 DBPs的种类
1.8.2 DBPs的毒性
1.9 饮用水标准中DBPs类的限定浓度
参考文献
2.1 引言
2.2 DBPs前处理方法进展
2.2.1 吹扫捕集法(P&T)
2.2.2 顶空法(HS)
2.2.3 固相萃取法(SPE)
2.2.4 液液萃取法(LLE)
2.2.5 固相微萃取法(SPME)
2.3 SPME方法的具体应用
2.3.1 萃取时间
2.3.2 萃取温度
2.3.3 加盐量
2.3.4 pH值
2.4 分析方法
2.4.1 气相色谱法(GC)
2.4.2 气相色谱-电子捕获检测器法(GC-ECD)
2.4.3 气相色谱-质谱联用法(GC-MS)
2.4.4 高效液相色谱法(HPLC)
2.4.5 液相色谱-质谱联用法(LC-MS)
2.4.6 离子色谱法(IC)
2.4.7 毛细管电泳技术(CE)
2.5 几种典型DBPs的GC-MS方法的建立
2.5.1 GC-MS测定4种THMs
2.5.2 GC-MS测定9种DBPs
2.5.3 GC-MS测定9种DBPs的优化过程
2.5.4 GC-MS测定5种HAAs
2.6 国内外部分水厂中的DBPs含量
2.6.1 国内部分水厂中典型DBPs含量水平比较
2.6.2 国内外部分水厂中典型DBPs含量水平比较
参考文献
3.1 DBPs前体物
3.1.1 天然有机物
3.1.2 氨基酸
3.1.3 个人护理品
3.1.4 抗生素
3.1.5 染料
3.2 DBPs生成机理
3.2.1 THMs生成机理
3.2.2 HAAs生成机理
3.2.3 三氯丙酮类DBPs生成机理
3.2.4 二氯乙腈生成机理
3.2.5 N-亚硝基二甲胺生成机理
参考文献
4.1 水体中的腐殖酸(HA)
4.2 氯化条件对DBPs生成的影响的研究进展
4.3 腐殖酸(HA)氯化条件对THMs生成的影响
4.3.1 反应时间对THMs生成的影响
4.3.2 投氯量对THMs生成的影响
4.3.3 Br^-对THMs生成的影响
4.3.4 腐殖酸浓度对THMs生成的影响
4.3.5 温度对THMs生成的影响
4.3.6 酸碱度对THMs生成的影响
4.3.7 操作条件与∑THMs的相关关系
4.3.8 溴取代因子(BSF)值变化
4.4 腐殖酸(HA)氯化条件对HAAs生成的影响
4.4.1 氯化反应时间对5种HAAs及∑HAAs生成的影响
4.4.2 投氯量对5种HAAs及∑HAAs生成的影响
4.4.3 Br^-对5种HAAs及∑HAAs生成的影响
4.4.4 HA对5种HAAs及∑HAAs生成的影响
4.4.5 反应温度对5种HAAs及∑HAAs生成的影响
4.4.6 pH值对5种HAAs及∑HAAs生成的影响
参考文献
5.1 氨基酸种类
5.2 氨基酸在水环境中的浓度水平
5.3 氨基酸氯化条件对THMs生成的影响
5.3.1 氯化时间对THMs生成的影响
5.3.2 Br^-对THMs生成的影响
5.3.3 投氯量对THMs生成的影响
5.3.4 温度对THMs生成的影响
5.3.5 pH值对THMs生成的影响
5.4 氨基酸氯化条件对HAAs生成的影响
5.4.1 氯化消毒时间对HAAs生成的影响
5.4.2 投氯量对HAAs生成的影响
5.4.3 pH值对HAAs生成的影响
5.4.4 反应温度对HAAs生成的影响
5.4.5 Br^-浓度对HAAs生成的影响
参考文献
6.1 水体中的离子
6.2 离子对DBPs生成的影响的研究进展
6.3 离子对THMs生成的影响
6.3.1 Ca^(2+)对4种THMs生成的影响
6.3.2 Mg^(2+)对4种THMs生成的影响
6.3.3 Al^(3+)对4种THMs生成的影响
6.3.4 Cu^(2+)对4种THMs生成的影响
6.3.5 Fe^(3+)对4种THMs生成的影响
6.3.6 ■对4种THMs生成的影响
6.3.7 F^-对4种THMs生成的影响
6.3.8 As^(3+)对4种THMs生成的影响
6.4 离子对HAAs生成的影响
6.4.1 Ca^(2+)对5种HAAs及∑HAAs生成的影响
6.4.2 Mg^(2+)对5种HAAs及∑HAAs生成的影响
6.4.3 Cu^(2+)对5种HAAs及∑HAAs生成的影响
6.4.4 Al^(3+)对5种HAAs及∑HAAs生成的影响
6.4.5 Zn^(2+)对5种HAAs及∑HAAs生成的影响
6.4.6 Fe^(3+)对5种HAAs及∑HAAs生成的影响
6.4.7 Fe^(2+)对5种HAAs及∑HAAs生成的影响
6.4.8 ■对5种HAAs及∑HAAs生成的影响
6.4.9 As^(3+)对5种HAAs及∑HAAs生成的影响
6.4.10 F^-对5种HAAs及∑HAAs生成的影响
参考文献
7.1 水体染料污染
7.1.1 生物法
7.1.2 物理法
7.1.3 化学法
7.2 染料降解机理研究进展
7.3 氯化消毒条件对THMs生成的影响
7.3.1 反应时间对THMs生成的影响
7.3.2 pH值对THMs生成的影响
7.3.3 投氯量对THMs生成的影响
7.3.4 反应温度对THMs生成的影响
7.3.5 Br^-浓度对THMs生成的影响
参考文献
8.1 响应曲面法简介
8.2 响应曲面法应用研究进展
8.3 Box-Behnken实验设计
8.4 Box-Behnken实验结果及分析
8.5 响应面分析
8.6 响应面模型优化与验证
参考文献
9.1 染料废水的AOPs法
9.2 UV/H_2O_2体系对MG生成THMs的影响
9.2.1 UV光照时间对MG生成THMs的影响
9.2.2 预氧化时间对MG生成THMs的影响
9.2.3 H_2O_2浓度对MG降解生成THMs的影响
9.2.4 pH值对MG降解生成THMs的影响
9.3 UV/H_2O_2体系对AR52生成THMs的影响
9.3.1 UV光照时间对AR52生成THMs的影响
9.3.2 预氧化时间对AR52生成THMs的影响
9.3.3 H_2O_2对AR52生成THMs的影响
9.3.4 pH值对AR52生成THMs的影响
参考文献
10.1 水体中染料与DBPs
10.2 染料降解产物鉴定方法
10.2.1 GC-MS技术
10.2.2 衍生化GC-MS技术
10.2.3 LC-MS技术
10.2.4 降解产物识别中的挑战
10.3 MG生成THMs的可能途径
10.4 AR52生成THMs的可能途径
参考文献
11.1 抗生素的AOPs研究进展
11.1.1 过硫酸盐方法
11.1.2 高锰酸钾方法
11.1.3 PM/BS法
11.2 pH值对2种抗生素降解的影响
11.3 PM/BS比例对2种抗生素降解的影响
11.4 甲醇对2种抗生素降解的影响
11.5 Br^-对2种抗生素降解的影响
参考文献
12.1 水体中抗生素与DBPs
12.2 LVF氯化降解过程中DBPs生成特征
12.2.1 Br^-对LVF氯化生成DBPs的影响
12.2.2 反应时间对LVF氯化生成DBPs的影响
12.2.3 氯投加量对LVF氯化生成DBPs的影响
12.2.4 反应温度对DBPs生成的影响
12.2.5 pH值对DBPs生成的影响
12.2.6 LVF浓度对DBPs生成的影响
12.3 NOR氯化降解过程中DBPs生成特征
12.3.1 Br^-对DBPs生成的影响
12.3.2 反应时间对DBPs生成的影响
12.3.3 氯浓度对DBPs生成的影响
12.3.4 反应温度对DBPs生成的影响
12.3.5 pH值对DBPs生成的影响
12.3.6 NOR初始浓度对DBPs生成的影响
12.3.7 PM/BS预氧化对DBPs生成的影响
参考文献
文后彩插
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