摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-23页 |
1.1 砷和锑的地球化学性质 | 第10-16页 |
1.1.1 As的地球化学性质及环境污染现状 | 第10-14页 |
1.1.2 Sb的地球化学性质及环境污染现状 | 第14-16页 |
1.2 生物包覆技术的运用 | 第16-17页 |
1.3 灰岩在酸矿废水中的应用 | 第17-18页 |
1.4 硫酸盐还原菌(SRB)和嗜酸铁还原菌(JF-5) | 第18-20页 |
1.4.1 硫酸盐还原菌(SRB)的培养 | 第18-19页 |
1.4.2 嗜酸铁还原菌(JF-5)的培养 | 第19-20页 |
1.5 本文的研究内容和目的 | 第20-23页 |
1.5.1 选题依据 | 第20-21页 |
1.5.2 研究内容 | 第21-22页 |
1.5.3 研究目的 | 第22页 |
1.5.4 本课题的创新之处 | 第22-23页 |
2 砷和锑在包覆灰岩中迁移行为研究 | 第23-42页 |
2.1 实验内容 | 第23-26页 |
2.1.1 材料和仪器 | 第23页 |
2.1.2 溶液的配制 | 第23-24页 |
2.1.3 实验设计 | 第24-26页 |
2.2 达西定律的应用 | 第26-28页 |
2.2.1 达西定律 | 第26-27页 |
2.2.2 渗透系数的实际换算 | 第27-28页 |
2.3 运用CXTFIT插入EXCEL的拟合运用 | 第28-31页 |
2.3.1 运用CXTFIT插入excel的方法 | 第28-31页 |
2.4 溶质在多孔介质中的迁移模型 | 第31-35页 |
2.4.1 CDE模型 | 第31-32页 |
2.4.2 迁移平衡性方程模型 | 第32-33页 |
2.4.3 多孔膜扩散模型 | 第33-34页 |
2.4.4 Pseudo动态模型 | 第34-35页 |
2.5 结果与讨论 | 第35-42页 |
2.5.1 As在FeS包覆灰岩迁移中的相关渗透系数的变化 | 第35-36页 |
2.5.2 三周期循环包覆的吸附与解吸 | 第36-38页 |
2.5.3 关于pH变化的讨论 | 第38-39页 |
2.5.4 运用CXTFIT插入excel的CDE拟合应用 | 第39-42页 |
3 As和Sb在生物FeS和FeS包覆灰岩中的竞争吸附 | 第42-52页 |
3.1 生物FES对AS和SB的竞争吸附 | 第42-44页 |
3.1.1 As和Sb的顺序竞争吸附 | 第42-43页 |
3.1.2 As和Sb的单向及共存竞争吸附 | 第43-44页 |
3.2 生物FES包覆灰岩对AS和SB的竞争吸附 | 第44页 |
3.2.1 静态批试验方案 | 第44页 |
3.3 Langmuir吸附理论 | 第44-45页 |
3.4 结果和讨论 | 第45-52页 |
3.4.1 生物FeS对As和Sb的顺序竞争吸附 | 第45-47页 |
3.4.2 As和Sb的单向及共存竞争吸附 | 第47-49页 |
3.4.3 As和Sb在生物FeS包覆灰岩中的竞争吸附 | 第49-52页 |
4 As和Sb对生物纳米FeS毒性的差异性初探 | 第52-57页 |
4.1 实验内容 | 第52-53页 |
4.1.1 实验仪器及药品 | 第52页 |
4.1.2 实验方案 | 第52-53页 |
4.2 结果和讨论 | 第53-57页 |
4.2.1 纳米FeS的SEM分析 | 第53页 |
4.2.2 As、Sb对生物纳米FeS的形成影响 | 第53-57页 |
5 包覆灰岩溶解动力学实验 | 第57-65页 |
5.1 实验内容 | 第57-58页 |
5.1.1 实验材料 | 第57-58页 |
5.1.2 实验仪器 | 第58页 |
5.1.3 实验步骤 | 第58页 |
5.2 溶解分析 | 第58-62页 |
5.2.1 生物FeS的XRD和XPS分析 | 第58-60页 |
5.2.2 FeS包覆层对灰岩溶解过程的影响 | 第60-61页 |
5.2.3 包覆灰岩溶解Fe的量的变化 | 第61-62页 |
5.3 纳米FeS包覆灰岩的溶解动力学模型 | 第62-64页 |
5.4 结果与讨论 | 第64-65页 |
结论 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-72页 |
附录 | 第72-85页 |
攻读硕士学位期间发表的相关学术论文及研究成果 | 第85页 |