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多环芳烃污染土壤的光化学可逆增溶修复研究

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

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