摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-18页 |
1.1 研究背景 | 第12页 |
1.2 土壤重金属污染与修复研究现状 | 第12-14页 |
1.2.1 我国土壤重金属污染研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 土壤重金属污染修复技术研究现状 | 第13-14页 |
1.3 电动修复技术原理及其研究进展 | 第14-16页 |
1.3.1 电动修复技术原理 | 第14-15页 |
1.3.2 电动修复技术研究进展 | 第15-16页 |
1.4 研究的意义与内容 | 第16-18页 |
1.4.1 研究意义 | 第16页 |
1.4.2 研究内容 | 第16-17页 |
1.4.3 技术路线 | 第17-18页 |
第2章 电场分布对Pb/Cu污染土壤电动修复的影响 | 第18-31页 |
2.1 材料与方法 | 第18-25页 |
2.1.1 供试土壤 | 第18页 |
2.1.2 实验药品与仪器 | 第18-19页 |
2.1.3 实验装置及安装 | 第19-20页 |
2.1.4 电动实验 | 第20-21页 |
2.1.5 分析方法 | 第21-25页 |
2.1.6 统计分析 | 第25页 |
2.2 结果与讨论 | 第25-29页 |
2.2.1 电流及累积耗能的变化 | 第25-26页 |
2.2.2 土壤pH及EC的变化与分布 | 第26-28页 |
2.2.3 重金属的迁移与分布 | 第28页 |
2.2.4 土壤水分及有机碳的流失与分布 | 第28-29页 |
2.3 本章小结 | 第29-31页 |
第3章 不锈钢电极对重金属污染土壤的强化电动修复特性及其腐蚀结晶现象与机制 | 第31-42页 |
3.1 材料与方法 | 第31-33页 |
3.1.1 供试土壤 | 第31页 |
3.1.2 实验药品与仪器 | 第31-32页 |
3.1.3 实验装置及安装 | 第32页 |
3.1.4 电动实验 | 第32页 |
3.1.5 分析方法 | 第32-33页 |
3.1.6 统计分析 | 第33页 |
3.2 结果与讨论 | 第33-41页 |
3.2.1 电流及累积耗能的变化 | 第33-36页 |
3.2.2 电极腐蚀与结晶现象及其机制 | 第36-38页 |
3.2.3 土壤重金属的迁移与分布 | 第38-41页 |
3.3 本章小结 | 第41-42页 |
第4章 电动修复重金属污染土壤过程中热效应现象与机理及其能量分配机制 | 第42-55页 |
4.1 材料与方法 | 第42-44页 |
4.1.1 供试土壤 | 第42页 |
4.1.2 实验药品与仪器 | 第42-43页 |
4.1.3 实验装置及安装 | 第43页 |
4.1.4 电动实验 | 第43-44页 |
4.1.5 分析方法 | 第44页 |
4.1.6 统计分析 | 第44页 |
4.2 结果与讨论 | 第44-53页 |
4.2.1 电动修复重金属污染土壤中的热效应现象 | 第44-49页 |
4.2.2 电动修复重金属污染土壤中土壤室温度空间差异性分布机理 | 第49-52页 |
4.2.3 电动修复重金属污染土壤中能量的分配机理 | 第52-53页 |
4.3 本章小结 | 第53-55页 |
第5章 新型电解质强化电动修复铬污染土壤及其机理 | 第55-70页 |
5.1 材料与方法 | 第56-62页 |
5.1.1 供试土壤 | 第56页 |
5.1.2 实验药品与仪器 | 第56-57页 |
5.1.3 实验装置及安装 | 第57-58页 |
5.1.4 电动实验 | 第58页 |
5.1.5 分析方法 | 第58-62页 |
5.1.6 统计分析 | 第62页 |
5.2 结果与讨论 | 第62-68页 |
5.2.1 电流及累积耗能的变化 | 第62-64页 |
5.2.2 土壤室温度变化及其分布机理 | 第64-66页 |
5.2.3 土壤中Cr的去除及Cr~(6+)与Cr~(3+)之间的转化机理 | 第66-67页 |
5.2.4 土壤中Cr形态的变化与分布 | 第67-68页 |
5.3 本章小结 | 第68-70页 |
第6章 结论与展望 | 第70-72页 |
6.1 主要结论 | 第70-71页 |
6.2 研究展望 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第81页 |