微波协同Fenton降解邻苯二甲酸二甲酯及协同机理的研究.docx
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微波协同Fenton降解邻苯二甲酸二甲酯及协同机理的研究近年来,邻苯二甲酸二甲酯(DBP)已被广泛应用于塑料、树脂、涂料等领域,但其毒性和快速积累的问题也引起了人们的关注。DBP的存在对水生生物及人类健康都带来一定危害。因此,如何有效地降解DBP是一个迫切需要解决的问题。Fenton反应作为一种常用的高级氧化技术(AOPs)可以有效降解有机物。与传统的氧化技术不同,Fenton反应是通过Fe2+和H2O2引发的自由基反应来降解有机物的。然而,Fenton反应也存在着一些问题,如高剂量要求、pH值限制等。目
微波协同Fenton降解邻苯二甲酸二甲酯及协同机理的研究的任务书.docx
微波协同Fenton降解邻苯二甲酸二甲酯及协同机理的研究的任务书任务书一、任务背景邻苯二甲酸二甲酯(DBP)是一种广泛应用于人工合成材料、食品包装、化妆品、药品等领域的塑料软化剂,但其在环境中的广泛存在对生态系统和人类健康造成了威胁。因此,寻找一种有效的污染物降解方法,以降低DBP的环境风险和危害是很有必要的。近年来,微波辅助化学反应技术逐渐受到人们的关注和使用,因为它可以快速、高效地加速化学反应。在此基础上,微波协同Fenton技术已被广泛应用于水中有机污染物的降解,其优点包括增强了传统Fenton反应
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Fenton试剂降解邻苯二甲酸二甲酯及反应动力学的研究.docx
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邻苯二甲酸二丁酯降解菌的分离及降解机理研究的开题报告本文将研究邻苯二甲酸二丁酯降解菌的分离及降解机理。邻苯二甲酸二丁酯(DBP)是一种广泛存在于环境中的重要有机污染物,其对环境和人类健康都有很大的危害。因此,研究DBP的降解机理、分离DBP降解菌是非常有必要的。一、研究目的1、分离具有DBP降解能力的菌株,分析DBP降解效率和条件;2、探讨DBP的降解路径以及降解中间产物的物质结构和形成机理;3、了解DBP降解菌的生长条件和适应性,探索DBP的高效处理方法。二、研究内容1、分离DBP降解菌:采用富集培养的