摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-12页 |
第一章 引言 | 第12-22页 |
·Fenton氧化技术的研究现状 | 第12-19页 |
·传统芬顿反应机理及发展 | 第14-15页 |
·改性芬顿反应机理及发展 | 第15页 |
·类芬顿反应机理及发展 | 第15-16页 |
·芬顿反应的影响因素 | 第16-17页 |
·芬顿氧化及其联用修复技术 | 第17-19页 |
·选题依据 | 第19-21页 |
·研究内容 | 第21-22页 |
第二章 材料与方法 | 第22-28页 |
·实验材料 | 第22-23页 |
·实验药品 | 第22-23页 |
·实验仪器设备 | 第23页 |
·实验分析方法 | 第23-28页 |
·土壤基本性质测定 | 第23-24页 |
·土壤样品中TPH(C10-C36)的萃取及检测条件 | 第24页 |
·土壤样品中PAHs的萃取及检测条件 | 第24页 |
·水中PAHs的萃取及检测条件 | 第24-25页 |
·质量控制 | 第25-28页 |
第三章 低铁含量的中性土壤中柴油的芬顿氧化降解研究 | 第28-38页 |
·实验设计 | 第28-30页 |
·土壤样品预处理 | 第28页 |
·污染土壤基本理化性质及污染物初始浓度 | 第28页 |
·实验处理设置及实验条件 | 第28-30页 |
·结果与讨论 | 第30-38页 |
·类芬顿对土壤中柴油污染物的降解效果研究 | 第30-32页 |
·不同剂量铁(不调pH值)对土壤中柴油污染物的降解效果研究 | 第32-33页 |
·不同pH值对土壤中柴油污染物的降解的影响研究 | 第33-36页 |
·讨论 | 第36-38页 |
第四章 芬顿预处理条件下的深层土壤中TPH的微生物降解 | 第38-46页 |
·实验设计 | 第38-39页 |
·实验条件 | 第38页 |
·实验处理设置 | 第38-39页 |
·结果与讨论 | 第39-46页 |
·TPH(C10-C15)降解效果分析 | 第39-40页 |
·TPH(C16- C20)降解效果分析 | 第40-41页 |
·TPH(C21- C25)降解效果分析 | 第41-42页 |
·TPH(C10- C25)降解效果分析 | 第42-43页 |
·讨论 | 第43-46页 |
第五章 人为污染和场地土壤中多环芳烃的Fenton氧化降解 | 第46-56页 |
·实验设计 | 第46-48页 |
·土壤样品预处理及污染土壤制备 | 第46页 |
·污染土壤基本理化性质及污染物初始浓度 | 第46-47页 |
·实验处理设置及实验条件 | 第47-48页 |
·结果与讨论 | 第48-56页 |
·老化土中PAHs的芬顿降解效果研究 | 第48-50页 |
·人为污土与老化土中菲、芘、苯并(a)芘降解效果分析 | 第50-52页 |
·讨论 | 第52-56页 |
第六章 Tween80对化学预氧化过的土壤中PAHs的芬顿降解影响 | 第56-66页 |
·实验设计 | 第56-58页 |
·结果与讨论 | 第58-66页 |
·分级芬顿处理老化土中PAHs污染物的降解过程研究 | 第58-60页 |
·Tween80对预氧化土中PAHs降解效果影响研究 | 第60-61页 |
·Tween80对氧化过两次的土壤中PAHs的吸附解吸研究实验 | 第61-62页 |
·讨论 | 第62-66页 |
第七章 结论与展望 | 第66-68页 |
·结论 | 第66-67页 |
·展望 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-78页 |
致谢 | 第78页 |