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金属氧化物降解土壤中多氯联苯效果研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 多氯联苯概述第10-11页
    1.2 多氯联苯现有处理技术第11-14页
        1.2.1 物理修复技术第11-12页
        1.2.2 化学修复技术第12-13页
        1.2.3 生物修复技术第13-14页
    1.3 金属及其氧化物处理多氯联苯现状第14-16页
        1.3.1 零价金属对多氯联苯修复研究进展第14-15页
        1.3.2 金属氧化物对多氯联苯修复研究进展第15-16页
    1.4 研究意义、内容第16-18页
        1.4.1 研究意义第16-17页
        1.4.2 研究内容第17-18页
第二章 基于响应面分析法对Fe_2O_3降解土壤中PCBs条件优化第18-28页
    2.1 引言第18页
    2.2 实验材料与设备第18-19页
        2.2.1 实验材料第18-19页
        2.2.2 实验试剂及仪器第19页
    2.3 实验方法第19-20页
        2.3.1 多氯联苯的提取第20页
        2.3.2 多氯联苯的净化第20页
        2.3.3 多氯联苯的测定第20页
    2.4 结果及讨论第20-28页
        2.4.1 供试土壤的老化第21-22页
        2.4.2 单因素试验第22-23页
        2.4.3 基于响应面分析法的PCBs催化降解效果优化第23-28页
第三章 Fe-Al复合金属氧化物的制备及对PCBs的降解效果研究第28-36页
    3.1 引言第28页
    3.2 实验材料与设备第28-30页
        3.2.1 实验材料第28页
        3.2.2 实验试剂及仪器第28-30页
    3.3 实验方法第30页
        3.3.1 单金属氧化物与复合金属氧化物催化降解PCB30效果对比第30页
        3.3.2 不同Fe/Al配比对复合金属氧化物催化降解影响第30页
        3.3.3 催化剂投加量及反应时间对PCB30降解影响第30页
        3.3.4 反应物及产物的XRD表征第30页
    3.4 结果与讨论第30-34页
        3.4.1 单金属氧化物与复合金属氧化物催化降解PCB30效果对比第31-32页
        3.4.2 不同Fe/Al配比对复合金属氧化物催化降解影响第32-33页
        3.4.3 催化剂投加量对PCB30降解影响第33-34页
        3.4.4 Fe_2O_3/Al_2O_3复合金属氧化物的XRD表征第34页
    3.5 小结第34-36页
第四章 Bi改性赤泥颗粒降解多氯联苯第36-47页
    4.1 引言第36页
    4.2 实验材料及设备第36-38页
        4.2.1 实验材料第36-37页
        4.2.2 实验试剂及仪器第37-38页
    4.3 实验方法第38-39页
        4.3.1 赤泥的成分分析第38页
        4.3.2 赤泥催化PCB30的单因素试验第38-39页
        4.3.3 赤泥的回收利用率试验第39页
        4.3.4 土壤浸出毒性评估第39页
    4.4 结果与讨论第39-45页
        4.4.0 赤泥成分分析第39-40页
        4.4.1 赤泥的物相分析第40-41页
        4.4.2 单因素试验结果及分析第41-44页
        4.4.3 改性赤泥回收利用性能第44页
        4.4.4 金属浸出毒性评价第44-45页
    4.5 小结第45-47页
第五章 结论与展望第47-50页
    5.1 结论第47-49页
        5.1.1 Fe_2O_3降解PCBs机理初探第47页
        5.1.2 总结第47-49页
    5.2 展望第49-50页
参考文献第50-53页
致谢第53-54页
攻读学位期间发表论文情况第54页

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