摘要 | 第7-10页 |
Abstract | 第10-13页 |
1 前言 | 第14-29页 |
1.1 研究背景 | 第14页 |
1.2 土壤氧化铁矿物 | 第14-21页 |
1.2.1 氧化铁矿物的晶体结构 | 第15-16页 |
1.2.2 氧化铁矿物的基本性质 | 第16-17页 |
1.2.3 氧化铁矿物的的形成 | 第17-18页 |
1.2.4 氧化铁矿物的转化和稳定 | 第18-20页 |
1.2.5 氧化铁矿物的铝同晶替代 | 第20-21页 |
1.3 土壤低分子量有机酸 | 第21-25页 |
1.3.1 低分子量有机酸与氧化铁矿物的吸附反应 | 第21-23页 |
1.3.2 低分子量有机酸与氧化铁矿物的溶解反应 | 第23-25页 |
1.4 量子化学在研究氧化铁性质的意义 | 第25-26页 |
1.5 本课题选题思路和研究意义 | 第26-28页 |
1.6 技术路线 | 第28-29页 |
2 草酸对水铁矿胶体颗粒生成与稳定的影响 | 第29-41页 |
2.1 引言 | 第29-30页 |
2.2 材料与方法 | 第30-32页 |
2.2.1 样品制备 | 第30页 |
2.2.2 样品表征 | 第30-31页 |
2.2.3 溶解实验 | 第31页 |
2.2.4 淋洗实验 | 第31-32页 |
2.3 结果与分析 | 第32-39页 |
2.3.1 溶解前样品表征分析 | 第32-34页 |
2.3.2 草酸添加量对水铁矿聚合体溶解和胶体颗粒稳定的影响 | 第34-36页 |
2.3.3 不同添加量草酸对水铁矿聚合体溶解过程的数学模拟 | 第36-38页 |
2.3.4 草酸添加量对水铁矿在石英砂柱中形态和迁移的影响 | 第38-39页 |
2.4 讨论 | 第39-40页 |
2.5 本章小节 | 第40-41页 |
3 不同类型的草酸络合物在水铁矿胶体颗粒形成和稳定化过程中的作用 | 第41-56页 |
3.1 引言 | 第41页 |
3.2 材料与方法 | 第41-43页 |
3.2.1 样品制备 | 第41-42页 |
3.2.2 样品表征 | 第42页 |
3.2.3 量子化学计算 | 第42-43页 |
3.3 结果与分析 | 第43-53页 |
3.3.1 溶液中草酸分子和草酸铁螯合物的ATR-FTIR光谱特征 | 第43-45页 |
3.3.2 草酸-水铁矿络合物红外频率的量子化学计算 | 第45-46页 |
3.3.3 草酸添加量对草酸-水铁矿络合物ATR-FTIR光谱的影响 | 第46-51页 |
3.3.4 溶解时间对草酸-水铁矿络合物ATR-FTIR光谱的影响 | 第51-53页 |
3.4 讨论 | 第53-54页 |
3.5 本章小节 | 第54-56页 |
4 草酸和Fe(Ⅱ)在针铁矿表面吸附的密度泛函计算 | 第56-73页 |
4.1 引言 | 第56页 |
4.2 计算模型与参数 | 第56-58页 |
4.3 结果与讨论 | 第58-72页 |
4.3.1 Fe(Ⅱ)水合/水解产物结构和稳定性 | 第58-60页 |
4.3.2 Fe(Ⅱ)在针铁矿(110)表面的吸附特征 | 第60-65页 |
4.3.3 Fe(Ⅱ)与针铁矿(110)表面的电子传递 | 第65-66页 |
4.3.4 草酸在针铁矿(110)表面的最优吸附模式 | 第66-67页 |
4.3.5 草酸和Fe(Ⅱ)协同作用下针铁矿(110)表面电荷分布和结构特征 | 第67-72页 |
4.4 本章小节 | 第72-73页 |
5 柠檬酸对水铁矿结构中铝形态及含量的影响 | 第73-94页 |
5.1 引言 | 第73-74页 |
5.2 材料与方法 | 第74-75页 |
5.2.1 样品制备 | 第74页 |
5.2.2 样品表征 | 第74-75页 |
5.2.3 量子化学计算 | 第75页 |
5.3 结果与分析 | 第75-90页 |
5.3.1 Fe、Al和柠檬酸在聚合体和胶体颗粒间的分布 | 第75-77页 |
5.3.2 不同柠檬酸添加量下含Al水铁矿颗粒尺寸 | 第77-79页 |
5.3.3 柠檬酸对水铁矿中Al同晶替代的影响 | 第79-84页 |
5.3.4 柠檬酸对Al在水铁矿表层累积的的影响 | 第84-85页 |
5.3.5 柠檬酸-水铁矿表面络合物 | 第85-86页 |
5.3.6 量子化学计算 | 第86-90页 |
5.4 讨论 | 第90-93页 |
5.5 本章小节 | 第93-94页 |
6 主要结论 | 第94-96页 |
参考文献 | 第96-113页 |
致谢 | 第113-114页 |