摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7页 |
第1章 绪论 | 第12-28页 |
1.1 地下水污染 | 第12-14页 |
1.1.1 概念 | 第12页 |
1.1.2 污染的原因与类型 | 第12-13页 |
1.1.3 污染的危害与特点 | 第13页 |
1.1.4 现有修复技术 | 第13-14页 |
1.2 有机氯溶剂污染地下水 | 第14-19页 |
1.2.1 有机氯溶剂污染地下水的特点 | 第14-15页 |
1.2.2 适用的修复技术 | 第15-18页 |
1.2.3 技术原理 | 第18页 |
1.2.4 技术应用存在的问题 | 第18-19页 |
1.3 高级氧化剂的研究进展 | 第19-21页 |
1.3.1 过氧化氢 | 第19页 |
1.3.2 高锰酸盐 | 第19-20页 |
1.3.3 臭氧 | 第20页 |
1.3.4 过硫酸盐 | 第20-21页 |
1.4 过硫酸盐激活方式的研究进展 | 第21-23页 |
1.4.1 热激活 | 第21页 |
1.4.2 碱激活 | 第21页 |
1.4.3 铁激活 | 第21-23页 |
1.5 纳米四氧化三铁在多孔介质中迁移行为的研究进展 | 第23-25页 |
1.5.1 行为机理 | 第23-24页 |
1.5.2 多孔介质中的迁移性能 | 第24-25页 |
1.6 纳米四氧化三铁-过硫酸盐体系的特性 | 第25-26页 |
1.7 本课题的研究意义及内容 | 第26-28页 |
第2章 CMC对MNPs在石英砂中迁移的影响 | 第28-37页 |
2.1 材料与方法 | 第28-29页 |
2.1.1 实验材料 | 第28页 |
2.1.2 实验仪器 | 第28页 |
2.1.3 实验装置 | 第28-29页 |
2.2 实验方法 | 第29-31页 |
2.2.1 zeta电位和粒径的测定 | 第29页 |
2.2.2 MNPs在AGW和CMC溶液中的沉降实验 | 第29页 |
2.2.3 一维柱试验 | 第29-31页 |
2.3 结果与讨论 | 第31-36页 |
2.3.1 zeta电位和粒径 | 第31页 |
2.3.2 MNPs在AGW和CMC溶液中的沉降性能 | 第31-32页 |
2.3.3 CMC修饰的MNPs在多孔介质中迁移性能 | 第32-36页 |
2.4 小结 | 第36-37页 |
第3章 纳米四氧化三铁激活过硫酸盐降解1,2-二氯乙烷 | 第37-53页 |
3.1 材料与方法 | 第37页 |
3.1.1 实验材料 | 第37页 |
3.1.2 实验仪器 | 第37页 |
3.2 实验方法 | 第37-42页 |
3.2.1 柱实验(无MNPs) | 第37-39页 |
3.2.2 柱实验(有MNPs) | 第39-41页 |
3.2.3 检测方法 | 第41页 |
3.2.4 数据分析方法 | 第41-42页 |
3.3 结果与讨论 | 第42-52页 |
3.3.1 石英砂柱中DCA的迁移性能 | 第42-43页 |
3.3.2 一维流场下MNPs激活PS降解DCA的效果 | 第43-46页 |
3.3.3 MNPs的填充量对DCA降解效果的影响 | 第46-49页 |
3.3.4 MNPs-PS反应体系中PS浓度对去除效率的影响 | 第49-51页 |
3.3.5 MNPs-PS反应系统中原料的消耗 | 第51-52页 |
3.4 小结 | 第52-53页 |
第4章 结论与展望 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-64页 |
附录A 攻读学位期间发表论文目录 | 第64-65页 |
致谢 | 第65页 |