摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
第一章 前言 | 第16-20页 |
1.1 研究背景及意义 | 第16-17页 |
1.2 研究内容 | 第17-18页 |
1.3 研究思路 | 第18-20页 |
第二章 文献综述 | 第20-44页 |
2.1 土壤污染概述 | 第20-21页 |
2.1.1 土壤污染现状 | 第20页 |
2.1.2 土壤有机污染及危害 | 第20-21页 |
2.2 有机污染土壤修复现状 | 第21-25页 |
2.2.1 有机污染土壤物理修复 | 第21-22页 |
2.2.1.1 蒸汽浸提技术 | 第21-22页 |
2.2.1.2 热力学修复技术 | 第22页 |
2.2.2 有机污染土壤化学修复 | 第22-23页 |
2.2.2.1 化学淋洗修复技术 | 第22-23页 |
2.2.2.2 化学氧化修复技术 | 第23页 |
2.2.3 有机污染土壤生物修复 | 第23-24页 |
2.2.3.1 植物修复技术 | 第23-24页 |
2.2.3.2 微生物修复技术 | 第24页 |
2.2.4 有机污染土壤联合修复 | 第24-25页 |
2.2.4.1 物理/化学联合修复技术 | 第24-25页 |
2.2.4.2 化学/生物联合修复技术 | 第25页 |
2.2.4.3 植物/微生物联合修复技术 | 第25页 |
2.3 表面活性剂增效修复 | 第25-34页 |
2.3.1 表面活性剂 | 第26-28页 |
2.3.1.1 阴离子表面活性剂 | 第27页 |
2.3.1.2 阳离子表面活性剂 | 第27页 |
2.3.1.3 非离子表面活性剂 | 第27页 |
2.3.1.4 两性表面活性剂 | 第27-28页 |
2.3.2 表面活性剂作用原理 | 第28-30页 |
2.3.2.1 表面张力与临界胶束浓度 | 第28-29页 |
2.3.2.2 增溶作用 | 第29-30页 |
2.3.3 表面活性剂增效修复原理 | 第30-33页 |
2.3.4 表面活性剂的分离与回收 | 第33-34页 |
2.4 可逆表面活性剂 | 第34-42页 |
2.4.1 氧化/还原型可逆表面活性剂 | 第34-37页 |
2.4.2 CO_2/N_2型可逆表面活性剂 | 第37-39页 |
2.4.2.1 烷基脒类可逆表面活性剂 | 第37-38页 |
2.4.2.2 烷基胍类可逆表面活性剂 | 第38-39页 |
2.4.3 光化学可逆表面活性剂 | 第39-42页 |
2.4.3.1 二苯乙烯类表面活性剂 | 第39-40页 |
2.4.3.2 偶氮苯类表面活性剂 | 第40-42页 |
2.5 表面活性剂可逆增溶修复 | 第42-44页 |
第三章 光化学可逆表面活性剂的合成及其可逆调控特性 | 第44-54页 |
3.1 实验部分 | 第44-47页 |
3.1.1 实验材料与仪器 | 第44-45页 |
3.1.2 实验方法 | 第45-47页 |
3.1.2.1 AZTMA的合成 | 第45-46页 |
3.1.2.2 AZTMA的光化学行为 | 第46页 |
3.1.2.3 AZTMA光异构随时间的变化 | 第46页 |
3.1.2.4 AZTMA反式与顺式结构表面张力的测定 | 第46-47页 |
3.1.2.5 AZTMA粒径分布的测定 | 第47页 |
3.2 结果与讨论 | 第47-51页 |
3.2.1 AZTMA合成产物的确定 | 第47-48页 |
3.2.2 AZTMA的光化学行为 | 第48页 |
3.2.3 AZTMA光异构随时间的变化 | 第48-49页 |
3.2.4 AZTMA的表面张力与临界胶束浓度 | 第49-50页 |
3.2.5 AZTMA胶束粒径分布 | 第50-51页 |
3.3 本章小结 | 第51-54页 |
第四章 AZTMA对典型PAHs的可逆增溶作用机理 | 第54-64页 |
4.1 实验部分 | 第54-55页 |
4.1.1 实验材料与仪器 | 第54-55页 |
4.1.2 实验方法 | 第55页 |
4.1.2.1 多环芳烃增溶动力学实验 | 第55页 |
4.1.2.2 多环芳烃增溶平衡实验 | 第55页 |
4.1.2.3 多环芳烃释放实验 | 第55页 |
4.2 结果与讨论 | 第55-63页 |
4.2.1 AZTMA对多环芳烃的增溶动力学 | 第55-58页 |
4.2.2 AZTMA对多环芳烃增溶作用 | 第58-61页 |
4.2.3 光化学控制AZTMA对多环芳烃释放规律 | 第61-63页 |
4.3 本章小结 | 第63-64页 |
第五章 混合光化学可逆表面活性剂体系对PAHs增溶作用机理及可逆调控特性 | 第64-76页 |
5.1 实验部分 | 第64-65页 |
5.1.1 实验材料与仪器 | 第64-65页 |
5.1.2 实验方法 | 第65页 |
5.1.2.1 混合表面活性剂溶液表面张力测定 | 第65页 |
5.1.2.2 混合表面活性剂对多环芳烃的增溶作用 | 第65页 |
5.1.2.3 混合表面活性剂可逆特性的测定 | 第65页 |
5.1.2.4 混合表面活性剂胶束对多环芳烃的释放 | 第65页 |
5.2 结果与讨论 | 第65-74页 |
5.2.1 AZTMA-Tween80混合体系表面张力与临界胶束浓度 | 第65-67页 |
5.2.2 理想混合与非理想混和 | 第67-68页 |
5.2.3 AZTMA-Tween80混合体系对多环芳烃的增溶作用 | 第68-70页 |
5.2.4 AZTMA-Tween80混合体系的协同增溶作用 | 第70-72页 |
5.2.5 AZTMA-Tween80混合体系可逆调控特性 | 第72-74页 |
5.3 本章小结 | 第74-76页 |
第六章 AZTMA及其混合体系在土壤上的吸附 | 第76-94页 |
6.1 实验部分 | 第76-79页 |
6.1.1 实验材料与仪器 | 第76-77页 |
6.1.2 实验方法 | 第77-79页 |
6.1.2.1 膨润土表征参数 | 第77页 |
6.1.2.2 表面活性剂在膨润土上的吸附动力学实验 | 第77-78页 |
6.1.2.3 表面活性剂在膨润土上的吸附热力学实验 | 第78页 |
6.1.2.4 阳离子类型对吸附的影响 | 第78页 |
6.1.2.5 阳离子强度对吸附的影响 | 第78页 |
6.1.2.6 土壤有机质对吸附的影响 | 第78页 |
6.1.2.7 混合表面活性剂体系在膨润土上的吸附 | 第78-79页 |
6.2 结果与讨论 | 第79-93页 |
6.2.1 AZTMA在膨润土上的吸附动力学分析 | 第79-81页 |
6.2.2 AZTMA在膨润土上的吸附热力学分析 | 第81-84页 |
6.2.3 阳离子类型对AZTMA吸附的影响 | 第84-85页 |
6.2.4 离子强度对AZTMA吸附的影响 | 第85-86页 |
6.2.5 土壤有机质对AZTMA吸附的影响 | 第86页 |
6.2.6 混合表面活性剂体系在膨润土上的吸附 | 第86-90页 |
6.2.6.1 Tween80对AZTMA在膨润土上吸附的影响 | 第87-88页 |
6.2.6.2 AZTMA浓度变化对Tween80吸附的影响 | 第88-89页 |
6.2.6.3 AZTMA-Tween80混合体系在膨润土上的吸附量 | 第89-90页 |
6.2.7 膨润土对AZTMA吸附及插层机理 | 第90-93页 |
6.3 本章小结 | 第93-94页 |
第七章 AZTMA及其混合体系对PAHs污染土壤的增溶洗脱 | 第94-104页 |
7.1 实验部分 | 第94-96页 |
7.1.1 实验材料与仪器 | 第94-95页 |
7.1.2 实验方法 | 第95-96页 |
7.1.2.1 PAHs污染土壤的制备 | 第95页 |
7.1.2.2 AZTMA及其混合体系在红壤上的吸附 | 第95页 |
7.1.2.3 AZTMA及其混合体系对污染土壤中PAHs的洗脱 | 第95-96页 |
7.1.2.4 无机盐对AZTMA及其混合体系洗脱效果的影响 | 第96页 |
7.1.2.5 AZTMA及其混合体系对PAHs污染土壤的重复洗脱 | 第96页 |
7.2 结果与讨论 | 第96-102页 |
7.2.1 AZTMA及其混合体系在红壤上的吸附 | 第96-97页 |
7.2.2 AZTMA及其混合体系对污染土壤中PAHs的洗脱 | 第97-99页 |
7.2.3 无机盐对PAHs洗脱效率的影响 | 第99-100页 |
7.2.4 AZTMA及其混合体系对PAHs污染土壤的重复洗脱 | 第100-102页 |
7.3 本章小结 | 第102-104页 |
第八章 结论、创新点及展望 | 第104-108页 |
8.1 结论 | 第104-105页 |
8.2 创新点 | 第105-106页 |
8.3 展望 | 第106-108页 |
致谢 | 第108-110页 |
参考文献 | 第110-124页 |
附录A 攻读博士期间发表论文目录 | 第124-126页 |
附录B 攻读博士学位期间参与的科研项目 | 第126页 |
附录C 攻读博士学位期间获得的奖励 | 第126-128页 |
附录D 合成中间产物及AZTMA表征图谱 | 第128-134页 |
附录E 缩略词表 | 第134页 |