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强化电动修复重金属复合污染土壤研究

中文摘要第8-10页
Abstract第10-12页
引言第13-14页
第一章 绪论第14-36页
    第一节 研究背景及意义第14-23页
        一、选题背景第14-22页
        二、研究目的及意义第22-23页
    第二节 研究进展第23-32页
        一、电动修复机理第23-25页
        二、电动修复影响因素第25-30页
        三、电动修复联合修复第30-32页
        四、有待进一步研究的问题第32页
    第三节 技术路线、研究内容和创新点第32-36页
        一、技术路线第32-33页
        二、研究内容第33-35页
        三、创新点第35-36页
第二章 电极材料对电动修复重金属复合污染土壤的影响研究第36-54页
    第一节 引言第36-37页
    第二节 材料与方法第37-42页
        一、化学试剂第37页
        二、仪器设备第37页
        三、电极材料的制备与表征第37-38页
        四、重金属污染高岭土的制备第38页
        五、电动修复实验第38-41页
        六、分析方法第41-42页
        七、能耗计算第42页
    第三节 电极材料对电动修复重金属复合污染土壤的影响第42-51页
        一、PET-CNT电极的性质第42-43页
        二、电动修复过程中电流和电渗流的变化情况第43-45页
        三、电动修复处理后土壤pH和电导率变化第45-46页
        四、电动修复处理后土壤重金属变化第46-50页
        五、成本分析第50-51页
    第四节 本章小结第51-54页
第三章 辅助试剂对电动修复重金属复合土壤的影响研究第54-78页
    第一节 引言第54-55页
    第二节 材料与方法第55-57页
        一、化学试剂第55页
        二、仪器设备第55页
        三、重金属污染高岭土的制备第55-56页
        四、电动修复实验设计第56-57页
        五、分析方法第57页
        六、能耗计算第57页
    第三节 柠檬酸浓度对电动修复过程的影响第57-65页
        一、电动修复处理后土壤pH变化第57-58页
        二、电动修复处理后土壤重金属含量第58-63页
        三、柠檬酸浓度对电流和能耗的影响第63-65页
    第四节 盐酸浓度对电动修复过程的影响第65-70页
        一、电动修复处理后土壤pH变化第65页
        二、电动修复处理后土壤重金属含量第65-69页
        三、盐酸浓度对电流和能耗的影响第69-70页
    第五节 氯化钙浓度对电动修复过程的影响第70-76页
        一、电动修复处理后土壤pH变化第70-71页
        二、电动修复处理后土壤重金属含量第71-74页
        三、氯化钙浓度对电流和能耗的影响第74-76页
    第六节 本章小结第76-78页
第四章 间歇供电对电动修复重金属复合污染土壤的影响研究第78-104页
    第一节 引言第78-81页
    第二节 材料与方法第81-87页
        一、化学试剂第81页
        二、仪器设备第81页
        三、重金属污染土壤的制备第81-82页
        四、电动修复实验设计第82-84页
        五、分析方法第84-85页
        六、能耗计算第85-87页
    第三节 间歇供电对电动修复重金属复合污染土壤的影响第87-102页
        一、电流和土壤pH第87-89页
        二、土壤重金属第89-94页
        三、土壤阳离子第94-98页
        四、能耗第98-102页
    第四节 本章小结第102-104页
第五章 结论与展望第104-106页
    第一节 研究结论第104-105页
    第二节 研究不足与展望第105-106页
参考文献第106-132页
发表文章目录第132-134页
致谢第134-135页

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