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双金属和多金属系统提高Fe~0-PRB反应介质利用效率的试验研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-21页
    1.1 地下水污染现状及修复方法第10-12页
        1.1.1 地下水污染现状概述第10页
        1.1.2 地下水铬污染及危害第10-11页
        1.1.3 地下水铬污染的修复方法第11-12页
    1.2 PRB技术在地下水修复中的应用第12-15页
        1.2.1 PRB技术简介第12-13页
        1.2.2 PRB技术处理的主要污染物和应用的反应介质第13-15页
    1.3 零价铁PRB技术在地下水修复中的应用与存在问题第15-17页
        1.3.1 零价铁PRB技术简介第15-16页
        1.3.2 国内外研究现状第16页
        1.3.3 存在问题第16-17页
        1.3.4 新型Fe~0-PRB介质简介第17页
    1.4 双金属和多金属系统在水处理中的应用第17-19页
        1.4.1 双金属和多金属系统简介第17-18页
        1.4.2 双金属和多金属系统在水处理中的应用第18-19页
    1.5 研究内容与技术路线第19-21页
        1.5.1 研究目的第19页
        1.5.2 研究内容第19-20页
        1.5.3 技术路线第20-21页
第2章 试验内容和分析方法第21-35页
    2.1 试验试剂和材料第21-22页
    2.2 试验仪器第22页
    2.3 试验方法与装置第22-32页
        2.3.1 零价铁粉的预处理第22-24页
        2.3.2 双金属和多金属的制备第24-29页
        2.3.3 批试验第29-30页
        2.3.4 PRB柱试验第30-32页
    2.4 分析测试方法第32-35页
        2.4.1 水中六价铬的测定方法第32-33页
        2.4.2 水中总铬的测定方法第33页
        2.4.3 铜、镍、铁等的测定方法第33页
        2.4.4 Fe/Cu负载率、Fe/Ni负载率和Fe/Cu/Ni负载率的计算第33-35页
第3章 批试验结果与讨论第35-53页
    3.1 试剂Fe~0、Fe/Cu、Fe/Ni和Fe/Cu/Ni修复Cr(Ⅵ)结果与讨论第35-43页
        3.1.1 不同负载率对Cr(Ⅵ)去除率的影响第35-37页
        3.1.2 反应过程中Cr(Ⅲ)浓度变化第37-39页
        3.1.3 反应前后溶液pH变化第39-40页
        3.1.4 反应过程中总铁、Cu~(2+)和Ni~(2+)浓度变化第40-42页
        3.1.5 相同负载率的试剂Fe/Cu、Fe/Ni和Fe/Cu/Ni除铬效果比较第42-43页
    3.2 工业Fe~0、Fe/Cu、Fe/Ni和Fe/Cu/Ni修复Cr(Ⅵ)结果与讨论第43-51页
        3.2.1 不同负载率对Cr(Ⅵ)去除率的影响第43-45页
        3.2.2 反应过程中Cr(Ⅲ)浓度变化第45-47页
        3.2.3 反应前后溶液pH变化第47-48页
        3.2.4 反应过程中总铁、Cu~(2+)和Ni~(2+)浓度变化第48-51页
        3.2.5 相同负载率的工业Fe/Cu、Fe/Ni和Fe/Cu/Ni除铬效果比较第51页
    3.3 小结第51-53页
第4章 PRB柱试验结果与讨论第53-75页
    4.1 PRB柱试验反应产物分析第53-59页
        4.1.1 Fe柱反应前后Fe的表面结构变化第53-54页
        4.1.2 Fe/Cu柱反应前后Fe/Cu双金属系统的表面结构变化第54-56页
        4.1.3 Fe/Ni柱反应前后Fe/Ni双金属系统的表面结构变化第56-57页
        4.1.4 Fe/Cu/Ni柱反应前后Fe/Cu/Ni多金属系统的表面结构变化第57-59页
        4.1.5 反应产物分析第59页
    4.2 PRB柱试验出水中Cr(Ⅵ)去除率变化第59-62页
        4.2.1 试剂反应柱出水中Cr(Ⅵ)去除率变化第59-61页
        4.2.2 工业反应柱出水中Cr(Ⅵ)去除率变化第61-62页
    4.3 PRB柱试验出水中TCr和Cr(Ⅵ)浓度变化第62-68页
        4.3.1 试剂反应柱出水中TCr和Cr(Ⅵ)浓度变化第62-65页
        4.3.2 工业反应柱出水中TCr和Cr(Ⅵ)浓度变化第65-68页
    4.4 PRB柱试验出水中总铁浓度变化第68-70页
        4.4.1 试剂反应柱出水中总铁浓度变化第68-69页
        4.4.2 工业反应柱出水中总铁浓度变化第69-70页
    4.5 PRB柱试验出水中pH变化第70-72页
        4.5.1 试剂反应柱出水中pH变化第70-71页
        4.5.2 工业反应柱出水中pH变化第71-72页
    4.6 PRB柱试验出水中电导率变化第72-73页
        4.6.1 试剂反应柱出水中电导率变化第72-73页
        4.6.2 工业反应柱出水中电导率变化第73页
    4.7 小结第73-75页
第5章 结论与建议第75-78页
    5.1 结论第75-76页
    5.2 建议第76-78页
致谢第78-79页
参考文献第79-85页
附录第85页

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