复合矿化稳定剂对砷污染土壤稳定效果及机理的研究
摘要 | 第4-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
符号说明 | 第10-14页 |
第一章 绪论 | 第14-31页 |
1.1 土壤砷污染概述 | 第14-15页 |
1.2 土壤砷的来源及危害 | 第15-17页 |
1.2.1 土壤砷的来源 | 第15页 |
1.2.2 土壤砷的危害 | 第15-17页 |
1.3 土壤砷的化学形态和转化迁移 | 第17-19页 |
1.3.1 土壤砷的化学形态 | 第17-18页 |
1.3.2 土壤砷的迁移转化 | 第18-19页 |
1.4 土壤重金属污染的修复技术 | 第19-22页 |
1.4.1 客土及客土改良技术 | 第19页 |
1.4.2 土壤淋洗技术 | 第19-20页 |
1.4.3 生物修复技术 | 第20-21页 |
1.4.4 电化学修复技术 | 第21页 |
1.4.5 固化/稳定化技术 | 第21-22页 |
1.5 砷污染土壤化学稳定化修复的研究进展 | 第22-27页 |
1.5.1 含铁材料 | 第22-24页 |
1.5.2 含铝材料 | 第24页 |
1.5.3 含锰材料 | 第24-25页 |
1.5.4 碱性材料 | 第25页 |
1.5.5 粘土矿物 | 第25-26页 |
1.5.6 有机质 | 第26-27页 |
1.5.7 含硫材料 | 第27页 |
1.6 砷稳定化效果影响因素的研究 | 第27-29页 |
1.6.1 土壤pH | 第27-28页 |
1.6.2 土壤Eh | 第28页 |
1.6.3 竞争性离子 | 第28-29页 |
1.6.4 反应时间 | 第29页 |
1.7 研究目的及内容 | 第29-31页 |
1.7.1 研究的目的和意义 | 第29页 |
1.7.2 研究的内容 | 第29-30页 |
1.7.3 技术路线 | 第30-31页 |
第二章 实验材料与方法 | 第31-42页 |
2.1 供试材料与仪器设备 | 第31-34页 |
2.1.1 供试土壤 | 第31页 |
2.1.2 供试稳定药剂 | 第31-33页 |
2.1.3 供试试剂 | 第33-34页 |
2.1.4 供试仪器 | 第34页 |
2.2 实验方法 | 第34-41页 |
2.2.1 土壤含水率的测定 | 第34页 |
2.2.2 土壤pH的测定 | 第34页 |
2.2.3 土壤有机质的测定 | 第34-35页 |
2.2.4 土壤矿物成分的分析 | 第35页 |
2.2.5 土壤重金属总量的测定 | 第35页 |
2.2.6 土壤浸出毒性的测定 | 第35-37页 |
2.2.7 土壤砷生物有效性的测定 | 第37页 |
2.2.8 土壤砷赋存形态的测定 | 第37-38页 |
2.2.9 土壤稳定化处理方案 | 第38页 |
2.2.10 模拟酸雨的配置与实验设计 | 第38-40页 |
2.2.11 质量保证和质量控制 | 第40-41页 |
2.3 数据处理与分析 | 第41-42页 |
第三章 稳定药剂的筛选与组配 | 第42-49页 |
3.1 稳定剂的筛选 | 第42-45页 |
3.2 稳定剂的组配 | 第45-47页 |
3.2.1 pH调节剂和稳定剂的组配 | 第45-46页 |
3.2.2 土壤改良剂和稳定剂的组配 | 第46-47页 |
3.4 本章小结 | 第47-49页 |
第四章 土壤砷稳定效果影响因素的研究 | 第49-56页 |
4.1 土壤含水率 | 第49-50页 |
4.2 土壤pH | 第50-51页 |
4.3 竞争性离子 | 第51-53页 |
4.3.1 NO_3~-和PO_4~(3-) | 第51-52页 |
4.3.2 SO_4~(2-)和Cl~- | 第52-53页 |
4.4 反应时间 | 第53页 |
4.5 污染初始浓度 | 第53-55页 |
4.6 本章小结 | 第55-56页 |
第五章 反应机理的研究 | 第56-63页 |
5.1 生物有效性 | 第56-57页 |
5.2 浸出毒性 | 第57-58页 |
5.3 赋存形态 | 第58-59页 |
5.4 物相分析 | 第59-61页 |
5.5 本章小结 | 第61-63页 |
第六章 模拟酸雨实验 | 第63-67页 |
6.1 土壤淋出液砷的浓度变化 | 第63-64页 |
6.2 土壤淋洗前后砷的赋存形态分析 | 第64-66页 |
6.4 本章小结 | 第66-67页 |
第七章 结论与建议 | 第67-70页 |
7.1 结论 | 第67-68页 |
7.2 建议 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文目录 | 第81页 |