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工业糖浆原位修复Cr(Ⅵ)污染地下水反应机理及效能实验研究

摘要第4-7页
Abstract第7-10页
第1章 绪论第18-34页
    1.1 研究背景第18-19页
    1.2 地下水重金属污染常用修复技术第19-21页
        1.2.1 异位修复技术第19-20页
        1.2.2 原位修复技术第20-21页
    1.3 Cr(VI)污染地下水常用修复试剂及反应原理第21-27页
        1.3.1 基于零价铁的还原剂第22-23页
        1.3.2 基于亚铁离子的还原剂第23页
        1.3.3 基于硫化物的还原剂第23-24页
        1.3.4 还原性有机物第24-27页
        1.3.5 微生物碳源第27页
    1.4 国内外研究现状第27-31页
        1.4.1 工业糖浆修复含水层Cr(VI)污染的反应机理第27-29页
        1.4.2 工业糖浆原位修复污染场地应用研究第29-30页
        1.4.3 研究中存在的问题第30-31页
    1.5 课题研究内容、意义及技术路线第31-33页
        1.5.1 研究内容第31页
        1.5.2 研究意义及创新点第31-32页
        1.5.3 技术路线第32-33页
    本章小结第33-34页
第2章 工业糖浆修复含水层Cr(VI)污染反应机理研究第34-54页
    2.1 实验目的第34页
    2.2 实验材料与仪器第34-36页
        2.2.1 实验材料和试剂第34页
        2.2.2 实验仪器第34-36页
    2.3 实验方法第36-39页
        2.3.1 不同工业糖浆修复含水层Cr(VI)的效果实验第36页
        2.3.2 工业糖浆修复含水层Cr(VI)的反应机理实验第36页
        2.3.3 工业糖浆pH对Cr(VI)还原反应的影响实验第36-37页
        2.3.4 温度对Cr(VI)还原反应的影响实验第37页
        2.3.5 介质粒径对Cr(VI)还原反应的影响实验第37页
        2.3.6 Cr(VI)浓度对Cr(VI)还原反应的影响实验第37页
        2.3.7 微生物群落结构分析第37-38页
        2.3.8 铬形态分析第38-39页
    2.4 结果与讨论第39-52页
        2.4.1 不同工业糖浆修复含水层Cr(VI)污染的效果第39页
        2.4.2 工业糖浆修复含水层Cr(VI)污染的反应机理第39-41页
        2.4.3 pH对工业糖浆修复含水层Cr(VI)污染反应的影响第41-43页
        2.4.4 温度对工业糖浆修复含水层Cr(VI)污染反应的影响第43-44页
        2.4.5 介质粒径对工业糖浆修复含水层Cr(VI)污染反应的影响第44-45页
        2.4.6 Cr(VI)浓度对工业糖浆修复含水层Cr(VI)污染反应的影响第45-46页
        2.4.7 微生物群落结构分析第46-51页
        2.4.8 铬形态分析第51-52页
    本章小结第52-54页
第3章 工业糖浆化学还原Cr(VI)反应机理及动力学研究第54-66页
    3.1 实验目的第54页
    3.2 实验材料及仪器第54页
    3.3 实验方法第54-56页
        3.3.1 工业糖浆化学还原Cr(VI)反应机理研究第54-55页
        3.3.2 初始pH对Cr(VI)还原反应的影响实验第55页
        3.3.3 温度对Cr(VI)还原反应的影响实验第55页
        3.3.4 Cr(VI)浓度对Cr(VI)还原反应的影响实验第55页
        3.3.5 工业糖浆浓度对Cr(VI)还原反应的影响实验第55-56页
        3.3.6 动力学模型第56页
    3.4 结果与讨论第56-65页
        3.4.1 工业糖浆化学还原Cr(VI)反应机理第56-58页
        3.4.2 初始pH对Cr(VI)还原反应的影响第58-60页
        3.4.3 温度对Cr(VI)还原反应的影响第60-62页
        3.4.4 糖浆浓度对Cr(VI)还原反应的影响第62-64页
        3.4.5 Cr(VI)浓度对Cr(VI)还原反应的影响第64-65页
    本章小结第65-66页
第4章 地下水常见离子对工业糖浆化学还原Cr(VI)反应的影响第66-84页
    4.1 实验目的第66页
    4.2 实验试剂和仪器第66-67页
        4.2.1 实验试剂第66页
        4.2.2 实验仪器第66-67页
    4.3 实验方法第67-69页
        4.3.1 地下水常见离子对Cr(VI)还原反应的影响实验第67-68页
        4.3.2 不同pH体系中离子对Cr(VI)还原反应的影响实验第68页
        4.3.3 不同温度体系中离子对Cr(VI)还原反应的影响实验第68页
        4.3.4 不同糖浆浓度体系中离子对Cr(VI)还原反应的影响实验第68-69页
    4.4 结果与讨论第69-81页
        4.4.1 地下水常见离子对Cr(VI)还原反应的影响第69-73页
        4.4.2 不同pH体系中离子对Cr(VI)还原反应的影响第73-76页
        4.4.3 不同温度体系中离子对Cr(VI)还原反应的影响第76-79页
        4.4.4 不同糖浆浓度体系中离子对Cr(VI)还原反应的影响第79-81页
    本章小结第81-84页
第5章 工业糖浆在含水层中迁移规律模拟实验研究第84-106页
    5.1 研究目的第84页
    5.2 实验材料和装置第84-86页
        5.2.1 实验材料第84-85页
        5.2.2 实验装置第85-86页
    5.3 实验方法第86-88页
        5.3.1 低浓度糖浆在含水层的迁移规律实验研究第86页
        5.3.2 高浓度糖浆在含水层的迁移规律实验研究第86-87页
        5.3.3 工业糖浆在模拟槽中迁移分布规律实验研究第87-88页
    5.4 结果与讨论第88-103页
        5.4.1 低浓度糖浆在含水层中迁移规律第88-95页
        5.4.2 高浓度糖浆在含水层中迁移规律第95-98页
        5.4.3 工业糖浆在二维槽中的迁移分布规律第98-103页
    本章小结第103-106页
第6章 工业糖浆原位修复Cr(VI)污染地下水效果一维模拟实验研究第106-120页
    6.1 实验目的第106页
    6.2 实验材料和装置第106-107页
        6.2.1 实验材料与仪器第106页
        6.2.2 实验装置第106-107页
    6.3 实验方法第107-110页
        6.3.1 Cr(VI)浓度对原位修复效果的影响实验第109页
        6.3.2 工业糖浆浓度对原位修复效果的影响实验第109页
        6.3.3 介质粒径对原位修复效果的影响实验第109-110页
        6.3.4 地下水流速对原位修复效果的影响实验第110页
        6.3.5 工业糖浆pH对原位修复效果的影响实验第110页
    6.4 结果与讨论第110-117页
        6.4.1 Cr(VI)浓度对原位修复效果的影响第110-113页
        6.4.2 工业糖浆浓度对原位修复效果的影响第113-114页
        6.4.3 介质粒径对原位修复效果的影响第114-115页
        6.4.4 地下水流速对原位修复效果的影响第115-116页
        6.4.5 工业糖浆pH对原位修复效果的影响第116-117页
    本章小结第117-120页
第7章 工业糖浆原位修复Cr(VI)污染含水层效能分析第120-138页
    7.1 实验目的第120页
    7.2 实验材料和装置第120-122页
        7.2.1 实验材料与仪器第120-121页
        7.2.2 实验装置第121-122页
    7.3 实验方法第122-123页
    7.4 结果与讨论第123-135页
        7.4.1 六价铬浓度变化第123-124页
        7.4.2 反应体系Brix变化第124-125页
        7.4.3 反应体系Fe(II)浓度变化第125-126页
        7.4.4 反应体系OD600变化第126-127页
        7.4.5 反应体系DO变化第127-128页
        7.4.6 反应体系ORP变化第128-129页
        7.4.7 反应体系pH变化第129-130页
        7.4.8 反应体系硫离子监测结果第130页
        7.4.9 反应体系渗透性能变化第130-131页
        7.4.10 Cr(VI)还原反应带的构筑过程及修复效能第131-134页
        7.4.11 反应体系三价铬稳定性分析第134-135页
    本章小结第135-138页
第8章 结论与建议第138-142页
    8.1 结论第138-139页
    8.2 建议第139-142页
参考文献第142-152页
攻读博士学位期间发表学术论文第152-154页
致谢第154页

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