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离子强度对胶体及As(Ⅲ)在饱和多孔介质中运移的影响

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-23页
    1.1 研究背景及选题意义第12-14页
        1.1.1 胶体的来源及应用第12页
        1.1.2 砷的来源及危害第12-13页
        1.1.3 研究意义第13-14页
    1.2 国内外研究现状第14-21页
        1.2.1 胶体在地下水中运移的影响因素研究第14-17页
        1.2.2 胶体对污染物运移的影响研究第17-20页
            1.2.2.1 胶体对重金属运移的影响研究第19-20页
            1.2.2.2 胶体对砷运移的影响研究第20页
        1.2.3 存在的问题第20-21页
    1.3 研究内容及技术路线第21-23页
        1.3.1 研究内容第21-22页
        1.3.2 技术路线第22-23页
第二章 胶体在饱和多孔介质中的运移机理第23-32页
    2.1 胶体吸附第23-24页
    2.2 胶体释放第24-25页
    2.3 胶体阻塞第25-26页
    2.4 扭矩平衡模型第26-32页
        2.4.1 DLVO理论第27-30页
            2.4.1.1 范德华引力势能第27-28页
            2.4.1.2 双电层静电力势能第28-29页
            2.4.1.3 势能图第29-30页
        2.4.2 水流的冲刷力(drag force)第30页
        2.4.3 摩擦力(friction force)第30-32页
第三章 实验方法与材料第32-41页
    3.1 实验装置第32-33页
    3.2 实验仪器与试剂第33-34页
    3.3 砂柱的填装第34-35页
    3.4 胶体的制备及浓度的确定第35-38页
        3.4.1 胶体的制备第35页
        3.4.2 胶体悬浮液浓度的确定第35-38页
    3.5 As~(3+)的检测第38-39页
    3.6 zeta电位测试第39-40页
    3.7 示踪实验第40-41页
第四章 离子强度对胶体吸附和再运移的影响第41-52页
    4.1 淋滤实验设计第41-43页
        4.1.1 相同的离子强度改变范围第41-42页
        4.1.2 离子强度初始值相同第42页
        4.1.3 背景溶液从电解质溶液直接转换为超纯水第42-43页
    4.2 胶体浓度穿透曲线分析第43-46页
        4.2.1 离子强度改变范围相同第43-44页
        4.2.2 初始离子强度值相同第44-45页
        4.2.3 背景溶液从电解质溶液直接转换为超纯水第45-46页
    4.3 各实验阶段释放胶体质量计算第46-50页
        4.3.1 离子强度改变相同第47-49页
        4.3.2 初始离子强度相同第49页
        4.3.3 背景溶液从电解质溶液直接转换为超纯水第49-50页
    4.4 小结第50-52页
第五章 离子强度对水铁矿胶体抑制As~(3+)运移的影响第52-61页
    5.1 水铁矿胶体对As~(3+)在饱和多孔介质中运移的影响第52-54页
        5.1.1 As~(3+)在饱和多孔介质中的运移实验第52-53页
        5.1.2 水铁矿胶体作用下As~(3+)在饱和多孔介质中的运移实验第53-54页
    5.2 离子强度和水铁矿胶体对As~(3+)在饱和多孔介质中运移的共同影响第54-58页
        5.2.1 淋滤实验第54-55页
            5.2.1.1 水铁矿胶体分布相同第54页
            5.2.1.2 水铁矿胶体分布不同第54-55页
        5.2.2 结果与讨论第55-58页
            5.2.2.1 水铁矿胶体分布相同第55-56页
            5.2.2.2 水铁矿胶体分布不同第56-58页
    5.3 概念模型第58-59页
    5.4 小结第59-61页
第六章 结论与展望第61-63页
    6.1 结论第61-62页
    6.2 展望第62-63页
致谢第63-65页
参考文献第65-72页
附录第72页

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