作者简介 | 第1-9页 |
摘要 | 第9-11页 |
ABSTRACT | 第11-16页 |
第一章 绪论 | 第16-28页 |
§1.1 文献综述 | 第16-26页 |
·地下环境介质氧化还原电位升高的普遍性 | 第16-17页 |
·Eh升高时还原态物种活化O_2产生羟基自由基的潜力 | 第17-23页 |
·地下环境介质Eh升高的环境效应——As(Ⅲ)的氧化与去除 | 第23-26页 |
§1.2 本论文的研究内容与技术路线 | 第26-28页 |
第二章 地下环境介质Eh升高时羟自由基产生机制及环境效应 | 第28-53页 |
§2.1 前言 | 第28-29页 |
§2.2 实验材料和实验方法 | 第29-34页 |
·研究区域介绍 | 第29-30页 |
·采样点布设、采样与样品保存方法 | 第30-31页 |
·室内批量实验 | 第31-32页 |
·野外注水、抽水实验 | 第32-33页 |
·分析测试 | 第33-34页 |
§2.3 结果与讨论 | 第34-52页 |
·地下环境沉积物在氧气作用下·OH的生成 | 第34-39页 |
·地下环境沉积物各组分对于·OH生成的贡献评价 | 第39-46页 |
·地下环境介质中Fe(Ⅱ)氧化生成·OH的机制 | 第46-47页 |
·野外注水-抽水实验模拟人工补给/开采地下水过程产生·OH | 第47-50页 |
·地下环境沉积物氧化驱动内源As(Ⅲ)的氧化 | 第50-52页 |
§2.4 本章小结 | 第52-53页 |
第三章 电化学调控Fe(Ⅱ)-O_2反应氧化/去除地下水中As(Ⅲ)的概念论证 | 第53-70页 |
§3.1 前言 | 第53-54页 |
§3.2 实验材料和实验方法 | 第54-57页 |
·实验材料 | 第54-55页 |
·As(Ⅲ)氧化和去除效果研究 | 第55-56页 |
·反应机理研究 | 第56页 |
·分析测试 | 第56-57页 |
§3.3 结果与讨论 | 第57-69页 |
·双阳极体系氧化和去除As(Ⅲ)的可行性研究 | 第57-59页 |
·电流分配比对Fe形态转化的影响 | 第59-64页 |
·电流分配比对铁沉淀物种类的影响 | 第64-65页 |
·电化学调控As(Ⅲ)氧化与去除 | 第65-67页 |
·As(Ⅲ)氧化与去除的机理研究 | 第67-69页 |
§3.4 本章小结 | 第69-70页 |
第四章 腐殖质对Fe(Ⅱ)氧化沉淀驱动As(Ⅲ)氧化去除的影响 | 第70-84页 |
§4.1 前言 | 第70-71页 |
§4.2 实验材料和实验方法 | 第71-73页 |
·实验材料 | 第71页 |
·实验设计 | 第71-73页 |
·分析测试 | 第73页 |
§4.3 结果与讨论 | 第73-83页 |
·不同浓度HA对Fe(Ⅱ)和As(Ⅲ)氧化沉淀的影响 | 第73-75页 |
·不同pH条件下HA对Fe(Ⅱ)氧化沉淀和As(Ⅲ)氧化去除的影响 | 第75-78页 |
·HA对水相和固相Fe(Ⅱ)氧化沉淀的影响比较 | 第78-79页 |
·不同电解质环境中HA对Fe(Ⅱ)氧化沉淀和As(Ⅲ)氧化去除的影响 | 第79-83页 |
§4.4 本章小结 | 第83-84页 |
第五章 电化学调控Fe(Ⅱ)-O_2反应氧化/去除地下水中As(Ⅲ)的动态过柱研究 | 第84-105页 |
§5.1 前言 | 第84页 |
§5.2 实验材料和实验方法 | 第84-87页 |
·实验材料 | 第84页 |
·双阳极动态过柱实验 | 第84-87页 |
·分析测试 | 第87页 |
§5.3 结果与讨论 | 第87-104页 |
·不同电极组合下As(Ⅲ)的氧化与去除 | 第87-90页 |
·运行参数对As(Ⅲ)氧化和去除的影响 | 第90-100页 |
·腐殖酸对As(Ⅲ)氧化和去除的影响 | 第100-102页 |
·长效性评价 | 第102-103页 |
·应用展望 | 第103-104页 |
§5.4 本章小结 | 第104-105页 |
第六章 论文主要结论、创新点及下一步工作设想 | 第105-107页 |
§6.1 论文主要结论 | 第105-106页 |
§6.2 论文创新点 | 第106页 |
§6.3 下一步工作设想 | 第106-107页 |
致谢 | 第107-109页 |
参考文献 | 第109-120页 |