水中农药检测、农药光氧化降解及对消毒副产物生成势的影响研究

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饮用水中农药和消毒副产物(DBPs)的浓度通常较低(μg/L至ng/L),但却会对人体健康产生潜在危害。因此,建立快速、准确、成本较低的检测方法是饮用水水质管理领域的重要研究课题之一。本文第一部分选择了对饮用水水质安全有较大威胁的挥发性消毒副产物和农药作为研究对象,使用气相色谱-电子轰击源-串联四极杆质谱联用仪(GC-EI-MS/MS)和超高效液相色谱-电喷雾离子源-串联四极杆质谱联用仪(UPLC-ESI-MS/MS),研究建立了快速检测这些物质的方法。有机磷农药和有机氯农药在原水中常被检出,且常规
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复杂服役环境中,种类繁多的高浓度盐离子向混凝土内部侵蚀,与混凝土内的水化产物发生腐蚀反应,导致混凝土劣化损伤。这是一个离子扩散,化学反应以及力学损伤耦合的复杂物—化—力变化过程。本研究通过大量试验研究了Na_2SO_4溶液、Mg SO_4溶液、Mg SO_4/Na Cl溶液和Na_2SO_4/Na Cl/K_2CO_3溶液四种高浓度侵蚀性溶液浸泡下混凝土中的离子迁移和产物分布,以及混凝土在侵蚀过程
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纤维增强复合材料(FRP)与混凝土之间的界面剥离是导致FRP加固钢筋混凝土(RC)结构破坏的关键因素,FRP-混凝土界面剥离破坏机理的探明对于FRP加固技术及FRP-混凝土复合结构的发展具有重要的科学意义和广阔的应用前景。针对该领域研究中长期以来采用基于FRP-混凝土界面粘结~滑移关系的传统强度理论无法准确描述界面开裂后的破坏行为等科学问题,本文尝试采用断裂力学理论对FRP-混凝土界面的破坏行为进
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