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壳聚糖纳米纤维膜的制备及其协同电动技术修复土壤复合污染物的研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
1 绪论第11-24页
    1.1 研究背景第11-13页
        1.1.1 土壤复合污染现状第11页
        1.1.2 土壤中重金属的来源及危害第11-12页
        1.1.3 土壤中多环芳烃的来源及危害第12-13页
    1.2 污染土壤的修复方法第13-17页
        1.2.1 物化法第13页
        1.2.2 植物和微生物修复第13-14页
        1.2.3 电动及PRB修复第14-17页
    1.3 静电纺丝技术在环境领域的应用第17-20页
        1.3.1 静电纺丝的研究历史第17页
        1.3.2 静电纺丝装置第17-18页
        1.3.3 静电纺丝的影响因素第18-19页
        1.3.4 壳聚糖及壳聚糖基静电纺丝的研究进展第19-20页
    1.4 土壤污染物的运移规律及污染数值模拟研究第20-21页
        1.4.1 地下水模型的研究进展第21页
        1.4.2 GMS软件的应用第21页
    1.5 技术路线与创新点第21-22页
        1.5.1 技术路线第21-22页
        1.5.2 创新点第22页
    1.6 研究内容与意义第22-24页
        1.6.1 研究内容第22-23页
        1.6.2 研究意义第23-24页
2 实验材料与方法第24-31页
    2.1 实验仪器与试剂第24-26页
        2.1.1 实验仪器第24-25页
        2.1.2 实验主要试剂第25页
        2.1.3 实验装置第25-26页
    2.2 实验方法第26-29页
        2.2.1 土壤pH的测定第26-27页
        2.2.2 土壤中重金属的测定第27页
        2.2.3 多环芳烃的测定第27-29页
    2.3 静电纺丝铸膜液的制备方法及膜的表征第29-31页
        2.3.1 铸膜液的制备第29-30页
        2.3.2 纺丝条件及纤维膜的处理第30页
        2.3.3 纤维膜的表征第30-31页
3 壳聚糖纳米纤维膜的制备及吸附性能研究第31-50页
    3.1 壳聚糖纳米纤维膜制备的影响因素分析第31页
    3.2 壳聚糖纳米纤维膜的表征第31-39页
        3.2.1 CS/PVA质量比对纺丝过程的影响第31-33页
        3.2.2 混合溶液质量分数对纺丝过程的影响第33-35页
        3.2.3 溶剂浓度对纺丝过程的影响第35-37页
        3.2.4 壳聚糖纳米纤维的结构与性质第37-39页
    3.3 壳聚糖纳米纤维膜的吸附性能研究第39-49页
        3.3.1 实验设计第39页
        3.3.2 吸附平衡时间的研究第39-41页
        3.3.3 吸附动力学研究第41-44页
        3.3.4 吸附等温线的研究第44-48页
        3.3.5 吸附热力学研究第48-49页
    3.4 本章小结第49-50页
4 EK及EK-PRB对土壤污染物的去除研究第50-69页
    4.1 EK对重金属的去除研究第50-56页
        4.1.1 供试土壤第50页
        4.1.2 EK修复重金属条件的优化第50-51页
        4.1.3 实验结果分析第51-56页
    4.2 EK对多环芳烃的去除研究第56-61页
        4.2.1 供试土壤第56页
        4.2.2 EK修复多环芳烃条件的优化第56-57页
        4.2.3 实验结果分析第57-61页
    4.3 EK-PRB对土壤中复合污染物的去除研究第61-67页
        4.3.1 供试土壤第62页
        4.3.2 实验装置第62-63页
        4.3.3 实验结果分析第63-67页
    4.4 本章小结第67-69页
5 土壤中重金属和有机物运移数值模拟研究第69-77页
    5.1 算例描述第69-70页
    5.2 污染物运移模拟第70-75页
    5.3 本章小结第75-77页
6 结论与建议第77-79页
    6.1 结论第77-78页
    6.2 建议第78-79页
参考文献第79-87页
攻读学位期间主要的学术成果第87-88页
致谢第88页

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