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铀—碳酸/钙—铀—碳酸络合物又子红土及纳米零价铁吸附铀性能的影响

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 前言第10-26页
    1.1 铀资源现状第10-11页
    1.2 环境中放射性污染来源及特点第11-12页
    1.3 铀第12-13页
        1.3.1 铀的毒性第12-13页
    1.4 铀污染土壤来源与现状第13-14页
    1.5 铀污染土壤修复方法第14-16页
        1.5.1 生物法第14-15页
        1.5.2 物理法第15页
        1.5.3 化学法第15-16页
    1.6 PRB技术第16-18页
        1.6.1 PRB技术的基本原理第16页
        1.6.2 PRB反应介质材料第16-18页
    1.7 纳米零价铁第18-20页
        1.7.1 纳米材料特性第18页
        1.7.2 纳米材料在污染土壤修复中的应用第18-19页
        1.7.3 纳米零价铁特性第19页
        1.7.4 纳米零价铁制备方法第19-20页
    1.8 纳米零价铁在环境中的应用第20-22页
        1.8.1 零价铁去除有机污染物第20-21页
        1.8.2 零价铁去除重金属污染物第21-22页
        1.8.3 零价铁还原硝酸盐污染物第22页
    1.9 纳米零价铁在污染土壤修复中研究进展第22-23页
    1.10 铀在土壤中的迁移及赋存状态第23-24页
    1.11 论文研究的目的及意义第24页
    1.12 研究目标第24-25页
    1.13 论文研究的内容第25-26页
第二章 铀-碳酸/钙-铀碳酸络合物对红土及纳米零价铁吸附性能影响静态实验研究第26-42页
    2.1 引言第26-27页
    2.2 实验部分第27-29页
        2.2.1 主要试剂与仪器第27-28页
        2.2.2 溶液的配制第28页
        2.2.3 红土预处理第28页
        2.2.4 纳米零价铁的制备第28-29页
        2.2.5 吸附实验第29页
    2.3 结果与讨论第29-40页
        2.3.1 纳米零价铁表征第29页
        2.3.2 溶液pH值的影响第29-31页
        2.3.3 总碳酸浓度的影响第31-33页
        2.3.4 钙离子浓度的影响第33-35页
        2.3.5 吸附动力学第35-37页
        2.3.6 吸附等温线第37-38页
        2.3.7 利用铀-碳酸络合物总量预测红土和NZVI对铀的吸附容量第38-40页
    2.4 小结第40-42页
第三章 PRB模拟纳米零价铁修复铀污染红土效果动态柱实验研究第42-54页
    3.1 引言第42-43页
    3.2 实验部分第43-45页
        3.2.1 主要试剂与仪器第43-44页
        3.2.2 溶液的配制第44-45页
        3.2.3 吸附实验第45页
    3.3 结果与讨论第45-52页
        3.3.1 溶液pH值的影响第45-46页
        3.3.2 总碳酸浓度的影响第46-47页
        3.3.3 钙离子浓度的影响第47-48页
        3.3.4 Thomas模型分析第48-50页
        3.3.5 Yoon and Nelson模型分析第50-52页
    3.4 小结第52-54页
第四章 红土和纳米零价铁吸附铀机理第54-62页
    4.1 引言第54页
    4.2 主要分析仪器第54-55页
    4.3 红土表面ZETA电位分析第55页
    4.4 纳米零价铁XPS分析第55-57页
    4.5 纳米零价铁XRD分析第57页
    4.6 机理分析第57-58页
    4.7 其他优选材料第58-60页
        4.7.1 CTAB-皂土的制备第59页
        4.7.2 CTAB-皂土的FTIR表征第59页
        4.7.3 总碳酸浓度的影响第59-60页
    4.8 小结第60-62页
第五章 结论及展望第62-64页
    结论第62-63页
    展望第63-64页
参考文献第64-74页
致谢第74页

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