摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
前言 | 第12-14页 |
第1章 文献综述 | 第14-25页 |
1.1 土壤中铅污染的来源 | 第14页 |
1.2 土壤中铅(重金属)污染特点 | 第14-15页 |
1.3 铅污染土壤的修复方法 | 第15-19页 |
1.3.1 物理修复方法 | 第15-17页 |
1.3.1.1 物理工程措施 | 第15-16页 |
1.3.1.2 电动修复技术 | 第16页 |
1.3.1.3 热解修复技术 | 第16-17页 |
1.3.2 化学修复法 | 第17-18页 |
1.3.2.1 化学淋洗修复法 | 第17页 |
1.3.2.2 化学稳定钝化修复 | 第17-18页 |
1.3.3 生物修复方法 | 第18-19页 |
1.3.3.1 植物修复方法 | 第18页 |
1.3.3.2 微生物修复技术 | 第18-19页 |
1.3.3.2 联合修复技术 | 第19页 |
1.4 活性炭对重金属的吸附 | 第19-23页 |
1.4.1 活性炭的结构特点 | 第19-21页 |
1.4.2 吸附作用力 | 第21-22页 |
1.4.3 活性炭表面改性方法 | 第22-23页 |
1.4.3.1 氧化改性 | 第22页 |
1.4.3.2 还原改性 | 第22页 |
1.4.3.3 负载金属改性 | 第22-23页 |
1.5 本论文主要研究内容 | 第23-25页 |
1.5.1 研究内容 | 第23页 |
1.5.2 研究目标 | 第23-24页 |
1.5.3 技术路线 | 第24-25页 |
第2章 研究方法 | 第25-36页 |
2.1 实验材料与设备 | 第25-27页 |
2.1.1 实验原料 | 第25页 |
2.1.2 试剂 | 第25-27页 |
2.1.3 实验所用仪器 | 第27页 |
2.2 活性炭的表面改性 | 第27-30页 |
2.2.1 硝酸改性活性炭的制备 | 第27-28页 |
2.2.2 氨气改性活性炭的制备 | 第28-29页 |
2.2.3 赋硫改性活性炭的制备 | 第29-30页 |
2.3 活性炭的表征方法 | 第30-31页 |
2.3.1 活性炭的比表面积和孔隙结构的测定 | 第30页 |
2.3.2 活性炭元素组成 | 第30页 |
2.3.3 FT-IR红外光谱分析 | 第30页 |
2.3.4 扫描电镜(SEM) | 第30页 |
2.3.5 X射线光电子能谱(XPS) | 第30页 |
2.3.6 Boehm滴定 | 第30-31页 |
2.3.7 活性炭零电荷点(pH_(PZC)) | 第31页 |
2.4 BCR连续浸提 | 第31-32页 |
2.5 盆栽实验 | 第32页 |
2.6 动态淋滤实验 | 第32-33页 |
2.7 吸附实验 | 第33-34页 |
2.7.1 等温吸附 | 第33-34页 |
2.7.2 吸附动力学 | 第34页 |
2.8 铅的分析测定 | 第34-35页 |
2.9 本章小结 | 第35-36页 |
第3章 活性炭性质的表征 | 第36-46页 |
3.1 活性炭的比表面积和孔容、孔径 | 第36-37页 |
3.2 活性炭的扫描电镜(SEM)分析 | 第37-38页 |
3.3 活性炭元素分析 | 第38-39页 |
3.4 Boehm滴定和零电荷点pH_(PZC) | 第39页 |
3.5 傅里叶红外光谱分析(FT-IR) | 第39-40页 |
3.6 X射线光电子能谱分析(XPS) | 第40-45页 |
3.7 本章小结 | 第45-46页 |
第4章 活性炭对土壤中铅的吸附稳定研究 | 第46-53页 |
4.1 改性活性炭对土壤中铅化学形态的影响 | 第46-48页 |
4.2 改性活性炭用量对土壤中铅化学形态影响 | 第48-49页 |
4.3 含铅土壤的动态淋滤分析 | 第49-51页 |
4.3.1 淋滤液pH值对土壤中铅浸出的影响 | 第50页 |
4.3.2 改性活性炭对土壤中铅淋滤的影响 | 第50-51页 |
4.3.3 土壤中铅的浸出浓度随时间的变化 | 第51页 |
4.4 本章小结 | 第51-53页 |
第5章 改性活性炭对土壤中铅生物有效性影响 | 第53-59页 |
5.1 土壤基本性质 | 第53页 |
5.2 改性活性炭对辣椒生长状况的影响 | 第53-54页 |
5.3 改性活性炭对辣椒生物量的影响 | 第54页 |
5.4 改性活性炭对辣椒各器官铅含量的影响 | 第54-57页 |
5.5 改性活性炭对辣椒富集铅的影响 | 第57页 |
5.6 土壤中铅的形态和生物可利用性 | 第57-58页 |
5.7 本章小结 | 第58-59页 |
第6章 改性活性炭吸附铅离子的机理研究 | 第59-74页 |
6.1 吸附模型 | 第59-61页 |
6.1.1 等温吸附模型 | 第59-60页 |
6.1.2 动力学方程 | 第60-61页 |
6.2 改性活性炭对Pb(II)的等温吸附 | 第61-65页 |
6.2.1 改性活性炭吸附Pb(II)的等温吸附曲线 | 第61-62页 |
6.2.2 改性活性炭吸附Pb(II)的吸附等温模型 | 第62-65页 |
6.3 改性活性炭对Pb(II)的吸附动力学 | 第65-67页 |
6.3.1 改性活性炭吸附Pb(II)的动力学曲线 | 第65-67页 |
6.3.2 改性活性炭吸附Pb(II)的动力学模型 | 第67页 |
6.4 改性活性炭吸附Pb(II)的XPS分析 | 第67-72页 |
6.5 改性活性炭对Pb(II)的吸附机理 | 第72页 |
6.6 本章小结 | 第72-74页 |
第7章 结论与展望 | 第74-76页 |
7.1 结论 | 第74页 |
7.2 本论文创新点 | 第74-75页 |
7.3 问题和展望 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-85页 |
附录1 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第85-86页 |
附录2 攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第86页 |