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地下环境Fe(Ⅱ)活化O2产生活性氧化物种与除砷机制

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

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