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溶解性有机质介导下酸性矿山废水中施氏矿物的转化机制及对重金属环境行为的影响

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第15-35页
    1.1 极端酸性环境条件下次生矿物的形成第15-20页
        1.1.1 酸性矿山废水的产生第15-17页
        1.1.2 铬的污染和危害第17-18页
        1.1.3 AMD环境中次生矿物的形成第18-19页
        1.1.4 AMD流域的矿物学表征方法第19-20页
    1.2 矿物的溶解机制及影响因素第20-23页
        1.2.1 矿物的表面化学和吸附反应第20-21页
        1.2.2 矿物的溶解机理第21-22页
        1.2.3 矿物溶解的影响因素第22-23页
    1.3 溶解性有机质与矿物的相互作用第23-26页
        1.3.1 矿物对溶解性有机质的吸附机理第23-24页
        1.3.2 溶解性有机质对矿物吸附重金属的影响第24-25页
        1.3.3 溶解性有机质对重金属归趋的影响第25-26页
    1.4 施氏矿物的形成及对重金属的作用第26-32页
        1.4.1 施氏矿物的组成和形貌第26-27页
        1.4.2 施氏矿物的成矿条件及其影响因素第27-29页
        1.4.3 施氏矿物的稳定性和溶解度第29-30页
        1.4.4 施氏矿物对金属矿区中重(类)金属的钝化作用第30-31页
        1.4.5 施氏矿物的相转变及重金属释放第31-32页
    1.5 论文研究意义、目的与研究内容第32-35页
        1.5.1 论文研究目的与意义第32-33页
        1.5.2 论文主要研究内容第33-35页
第二章 大宝山多金属硫化物矿区横石河流域矿物学特征第35-53页
    2.1 样品的采集与保存第35-36页
        2.1.1 水样的采集第36页
        2.1.2 沉积物的采集第36页
    2.2 实验与方法第36-39页
        2.2.1 试剂第36-37页
        2.2.2 仪器第37页
        2.2.3 改进的萃取步骤第37-38页
        2.2.4 饱和指数的计算第38页
        2.2.5 示差XRD的计算第38-39页
        2.2.6 半定量XRD的计算第39页
        2.2.7 固体矿物表征方法第39页
        2.2.8 数据分析第39页
    2.3 结果与讨论第39-51页
        2.3.1 Piper三线图第39-40页
        2.3.2 水样的三维荧光光谱分析第40-41页
        2.3.3 河流中重金属的含量变化第41-42页
        2.3.4 含铁次生矿物形成的PHREEQC模拟计算第42-43页
        2.3.5 河流表层沉积物的表观描述第43-44页
        2.3.6 沉积物的SEM表征第44-45页
        2.3.7 沉积物的XRD表征第45页
        2.3.8 沉积物的萃取第45-48页
        2.3.9 沉积物中重金属含量变化第48-50页
        2.3.10 次生矿物中重金属的含量变化第50-51页
    2.4 本章小结第51-53页
第三章 施氏矿物的合成与表征第53-61页
    3.1 实验与方法第53-56页
        3.1.1 主要的试剂第53-54页
        3.1.2 主要的设备第54页
        3.1.3 施氏矿物的合成第54-55页
            3.1.3.1 纯施氏矿物的合成第54-55页
            3.1.3.2 含铬施氏矿物的合成第55页
        3.1.4 矿物的组成分析第55页
        3.1.5 XRD分析第55-56页
        3.1.6 扫描电镜分析第56页
        3.1.7 红外分析第56页
        3.1.8 数据分析第56页
    3.2 结果与讨论第56-59页
        3.2.1 矿物的组成分析第56-57页
        3.2.2 XRD分析第57-58页
        3.2.3 扫描电镜分析第58页
        3.2.4 红外分析第58-59页
    3.3 本章小结第59-61页
第四章 色氨酸作用下施氏矿物中铬的释放机理第61-75页
    4.1 实验与方法第61-64页
        4.1.1 主要的试剂第61-62页
        4.1.2 实验仪器第62页
        4.1.3 矿物的合成第62页
        4.1.4 批量实验第62-63页
        4.1.5 上清液离子的测定第63页
        4.1.6 固体矿物的表征方法第63页
        4.1.7 动力学分析第63-64页
        4.1.8 数据分析第64页
    4.2 结果与讨论第64-73页
        4.2.1 含铬施氏矿物中总铁、总铬以及硫酸根离子的释放第64-65页
        4.2.2 动力学分析第65-66页
        4.2.3 XRD分析第66-67页
        4.2.4 FTIR分析第67-68页
        4.2.5 SEM分析第68-69页
        4.2.6 TEM分析第69-70页
        4.2.7 XPS分析第70-72页
        4.2.8 机理推测第72-73页
    4.3 本章小结第73-75页
第五章 富里酸作用下施氏矿物中铬的释放机理第75-91页
    5.1 实验与方法第75-78页
        5.1.1 主要的试剂第75-76页
        5.1.2 实验仪器第76-77页
        5.1.3 矿物的合成第77页
        5.1.4 批量实验第77页
        5.1.5 固体矿物的表征方法第77页
        5.1.6 离子的测定第77页
        5.1.7 铬形态分析方法第77-78页
        5.1.8 数据分析第78页
    5.2 结果与讨论第78-90页
        5.2.1 矿物中铁、铬以及硫酸根离子的释放第78-80页
        5.2.2 XRD分析第80-82页
        5.2.3 FTIR分析第82-83页
        5.2.4 SEM分析第83-85页
        5.2.5 XPS分析第85-88页
        5.2.6 铬形态分析第88-89页
        5.2.7 机理推测第89-90页
    5.3 本章小结第90-91页
第六章 去铁胺作用下施氏矿物中铬的释放机理第91-108页
    6.1 实验与方法第92-95页
        6.1.1 主要的试剂第92-93页
        6.1.2 实验仪器第93页
        6.1.3 矿物的合成第93页
        6.1.4 批量实验第93-94页
        6.1.5 上清液离子的测定第94页
        6.1.6 固体矿物的表征方法第94页
        6.1.7 动力学分析第94-95页
        6.1.8 数据分析第95页
    6.2 结果与讨论第95-107页
        6.2.1 纯矿物中总铁以及硫酸根离子的释放第95-96页
        6.2.2 含铬矿物中铁、铬以及硫酸根离子的释放第96-98页
        6.2.3 动力学分析第98-100页
        6.2.4 XRD分析第100-101页
        6.2.5 FTIR分析第101-102页
        6.2.6 SEM分析第102-103页
        6.2.7 XAFS分析第103-105页
        6.2.8 机理推测第105-106页
        6.2.9 三种DOM的对比分析第106-107页
    6.3 本章小结第107-108页
结论与展望第108-111页
参考文献第111-128页
攻读博士学位期间取得的研究成果第128-131页
致谢第131-133页
附件第133页

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