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土壤与水中颗粒物表面砷形态的光化学转化

摘要第9-11页
ABSTRACT第11-13页
1 引言第14-18页
    1.1 研究背景第14-15页
        1.1.1 As的存在形态第14页
        1.1.2 As(Ⅲ)的(光)氧化第14页
        1.1.3 天然含铁矿物及有机质,与As的相互作用第14-15页
    1.2 论文研究目的与内容第15-16页
        1.2.1 As在水中土壤矿物表面的光化学形态转化及机理第15页
        1.2.2 As在模拟土层表面的光化学转化及机理第15-16页
    1.3 论文研究的主要创新性及重要意义第16-18页
        1.3.1 论文创新第16页
        1.3.2 论文意义第16-18页
2 文献综述第18-33页
    2.1 环境中的砷第18-22页
        2.1.1 环境中砷的来源及危害第18-19页
        2.1.2 环境中砷的存在形态第19-22页
    2.2 土壤矿物对污染物光化学转化的研究进展第22-27页
        2.2.1 土壤矿物的结构特性与分类第22-25页
        2.2.2 土壤矿物对环境中污染物的光化学转化研究第25-27页
    2.3 砷的光化学研究进展第27-33页
        2.3.1 均相水体系中砷的光化学研究第27-29页
        2.3.2 非均相水体系中砷的光化学研究第29-31页
        2.3.3 固相基质表面砷的光化学研究第31-33页
3 悬浮液中高岭石对砷的光化学氧化第33-57页
    3.1 引言第33-34页
    3.2 实验部分第34-43页
        3.2.1 实验材料与仪器第35-37页
        3.2.2 实验方法第37-43页
    3.3 结果与讨论第43-56页
        3.3.1 对照实验第43-44页
        3.3.2 高岭石悬浮液中As(Ⅲ)光氧化动力学第44-46页
        3.3.3 初始pH值的影响第46-48页
        3.3.4 投加量的影响第48-50页
        3.3.5 腐殖酸的影响第50-51页
        3.3.6 溶解氧的影响第51-52页
        3.3.7 高岭石对水中As(Ⅲ)的光氧化机理第52-56页
    3.4 小结第56-57页
4 砷在高岭石土层表面的光氧化第57-75页
    4.1 引言第57-58页
    4.2 实验部分第58-62页
        4.2.1 实验材料及仪器第58-59页
        4.2.2 实验方法第59-62页
    4.3 结果与讨论第62-73页
        4.3.1 控制实验第62-63页
        4.3.2 初始浓度的影响第63-65页
        4.3.3 pH值的影响第65-66页
        4.3.4 环境湿度的影响第66-67页
        4.3.5 外加腐殖酸(HA)的影响第67-68页
        4.3.6 外加柠檬酸的影响第68-69页
        4.3.7 外加Fe离子的影响第69-71页
        4.3.8 As在高岭石土层表面光氧化机理第71-73页
    4.4 小结第73-75页
5 悬浮液中蒙脱石对砷的光化学氧化第75-88页
    5.1 引言第75页
    5.2 实验部分第75-77页
        5.2.1 实验材料与仪器第75-76页
        5.2.2 实验方法第76-77页
    5.3 结果与讨论第77-87页
        5.3.1 蒙脱石悬浮液中As(Ⅲ)光氧化动力学第77-79页
        5.3.2 初始pH的影响第79-80页
        5.3.3 投加量的影响第80页
        5.3.4 HA的影响第80-82页
        5.3.5 溶解氧的影响第82-83页
        5.3.6 蒙脱石对水中As(Ⅲ)的光氧化机理第83-87页
    5.4 小结第87-88页
6 砷在蒙脱石土层表面的光氧化第88-100页
    6.1 引言第88页
    6.2 实验部分第88-89页
        6.2.1 实验材料与仪器第88页
        6.2.2 实验方法第88-89页
    6.3 结果与讨论第89-99页
        6.3.1 初始浓度的影响第90-92页
        6.3.2 土层pH的影响第92-93页
        6.3.3 土层厚度的影响第93-94页
        6.3.4 HA的影响第94-95页
        6.3.5 外加Fe离子的影响第95-97页
        6.3.6 As在蒙脱石土层表面光氧化机理第97-99页
    6.4 小结第99-100页
7 针铁矿对砷的光化学氧化第100-114页
    7.1 引言第100页
    7.2 实验部分第100-103页
        7.2.1 实验材料与仪器第100-101页
        7.2.2 实验方法第101-103页
    7.3 结果与讨论第103-113页
        7.3.1 悬浮体系中As(Ⅲ)光氧化第103-112页
        7.3.2 针铁矿固相基质中As(Ⅲ)的光氧化第112-113页
    7.4 小结第113-114页
8 总结与展望第114-117页
    8.1 三种矿物对As(Ⅲ)光化学氧化过程的比较第114-115页
        8.1.1 悬浮液体系第114页
        8.1.2 固相基质第114-115页
    8.2 论文总结第115页
    8.3 不足之处第115-116页
    8.4 展望第116-117页
参考文献第117-129页
攻博期间发表的科研成果目录第129-130页
致谢第130页

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