首页--环境科学、安全科学论文--环境污染及其防治论文--土壤污染及其防治论文

优化热脱附—催化燃烧技术修复多溴联苯醚污染土壤

摘要第1-6页
Abstract第6-10页
第1章 文献综述第10-30页
   ·引言第10-11页
     ·持久性有机污染物的定义第10页
     ·持久性有机污染物的特性第10-11页
   ·多溴联苯醚介绍第11-21页
     ·多溴联苯醚的理化性质第11-12页
     ·多溴联苯醚的毒性第12-13页
     ·多溴联苯醚的生产使用第13-14页
     ·环境介质中多溴联苯醚的污染状况第14-16页
     ·固相环境介质中有机物污染物的分析方法第16-19页
     ·POPs废物处理技术第19-21页
   ·多溴联苯醚降解方法第21-27页
     ·PBDEs还原降解第21-23页
     ·多溴联苯醚污染土壤修复技术第23页
     ·催化燃烧技术第23-25页
     ·整体式催化剂制备工艺第25-27页
   ·选题背景、研究内容及结构框架第27-30页
第2章 实验部分第30-38页
   ·实验原料与设备第30-31页
     ·实验原料第30页
     ·实验设备第30-31页
   ·实验样品的前处理第31-32页
     ·样品提取及净化第31页
     ·实验用样品处理及多层层析柱制备第31-32页
     ·污染土壤制备第32页
   ·样品分析检测方法第32-33页
     ·PBDEs测定第32-33页
     ·PCDD/Fs与PBDD/Fs含量的测定第33页
   ·热脱附试验第33-34页
   ·催化剂制备、还原、表征及评价第34-35页
     ·催化剂制备第34页
     ·催化剂还原第34-35页
     ·催化剂表征及评价第35页
   ·优化条件讨论第35-37页
     ·萃取剂的选择第35-36页
     ·多层层析柱淋洗液量的选择第36页
     ·定量分析第36-37页
     ·标准曲线第37页
   ·PBDEs的去除率及催化剂评价方法第37-38页
第3章 优化热脱附技术修复多溴联苯醚污染土壤的最佳条件第38-52页
   ·引言第38页
   ·Comsol Multiphysics软件模拟优化热脱附技术反应管中木炭燃烧过程第38-47页
     ·物理模型简化第38-39页
     ·模型方程第39-40页
     ·模型参数第40-42页
     ·结果与讨论第42-47页
   ·优化热脱附技术修复多溴联苯醚污染土壤最佳条件的探讨第47-51页
     ·不同木炭/土壤混合比和真空度对燃烧温度的影响第48-50页
     ·木炭/土壤混合比和真空度对三种土壤燃烧温度的影响第50-51页
   ·本章小结第51-52页
第4章 优化热脱附技术修复多溴联苯醚污染土壤的适用性研究第52-60页
   ·引言第52页
   ·热脱附处理前后土壤中PBDEs的质量分数及其去除率第52-54页
   ·热脱附处理后土壤中残留PBDEs的结构组成第54-56页
   ·尾气中PBDEs、氯代及溴代二噁英的残留量第56-58页
   ·本章小结第58-60页
第5章 优化热脱附-催化燃烧技术催化剂的初步探索第60-66页
   ·引言第60页
   ·催化剂的催化降解效果第60-64页
     ·催化剂的催化效果第60-62页
     ·催化剂对PBDEs同系物的降解第62-64页
   ·本章小结第64-66页
第6章 实验结论与展望第66-70页
   ·实验结论第66-67页
     ·优化热脱附-催化燃烧技术修复PBDEs污染土壤的最佳热脱附条件第66页
     ·优化热脱附技术对修复多溴联苯醚污染土壤的适用性第66页
     ·优化热脱附-催化燃烧技术催化剂的探索第66-67页
   ·实验展望第67-70页
参考文献第70-76页
攻读硕士期间发表的学术论文目录第76-77页
致谢第77页

论文共77页,点击 下载论文
上一篇:植物乳杆菌发酵苹果汁的生理活性探究
下一篇:麦饭石优化生活饮用水的研究