摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第14-38页 |
1.1 氯代芳香族化合物的来源及其危害 | 第15-23页 |
1.1.1 典型工业废水中的氯代芳香族污染物的来源 | 第15-16页 |
1.1.2 氯代芳香族化合物的危害 | 第16-18页 |
1.1.3 氯代芳香族化合物处理技术进展 | 第18-23页 |
1.2 纳米零价铁降解氯代芳香族污染物 | 第23-29页 |
1.2.1 纳米零价铁还原脱氯原理及作用机制 | 第23-25页 |
1.2.2 纳米零价铁还原脱氯的研究进展 | 第25-27页 |
1.2.3 纳米零价铁的表面改性技术 | 第27-29页 |
1.3 厌氧生物降解氯代芳香族污染物 | 第29-35页 |
1.3.1 厌氧生物还原脱氯机理 | 第29-31页 |
1.3.2 厌氧微生物还原脱氯技术应用 | 第31-33页 |
1.3.3 强化厌氧生物脱氯技术 | 第33-35页 |
1.4 本课题的研究目的意义及主要研究内容 | 第35-38页 |
1.4.1 本课题的研究目的与意义 | 第35-36页 |
1.4.2 本课题的主要研究内容 | 第36-38页 |
第二章 氨基修饰的壳核型纳米铁的制备与表征 | 第38-50页 |
2.1 材料与方法 | 第38-40页 |
2.1.1 药品与试剂 | 第38页 |
2.1.2 实验方法 | 第38-39页 |
2.1.3 测试方法 | 第39-40页 |
2.2 结果与讨论 | 第40-48页 |
2.2.1 改性纳米铁NZVI@SiO_2-NH_2复合颗粒的合成 | 第40-41页 |
2.2.2 改性后NZVI@SiO_2-NH_2的表面形态变化 | 第41-44页 |
2.2.3 改性后NZVI@SiO_2-NH_2的XRD和FT-IR分析 | 第44-46页 |
2.2.4 改性后NZVI@SiO_2-NH_2表面元素组成变化分析 | 第46-47页 |
2.2.5 改性后NZVI@SiO_2-NH_2表面Fe,Si,N元素分布 | 第47-48页 |
2.3 本章小结 | 第48-50页 |
第三章 NZVI@SiO_2-NH_2复合颗粒的性能特征 | 第50-65页 |
3.1 材料与方法 | 第50-53页 |
3.1.1 药品与试剂 | 第50页 |
3.1.2 实验方法 | 第50-52页 |
3.1.3 测试方法 | 第52-53页 |
3.2 结果与讨论 | 第53-63页 |
3.2.1 改性后NZVI@SiO_2-NH_2的抗氧化性能 | 第53-55页 |
3.2.2 NZVI@SiO_2-NH_2的重力沉降性能 | 第55-58页 |
3.2.3 NZVI@SiO_2-NH_2的Zeta电势和等电点分析 | 第58-59页 |
3.2.4 氨基负载量对NZVI@SiO_2-NH_2分散性能的影响 | 第59-60页 |
3.2.5 改性后NZVI@SiO_2-NH_2降解 2,4,6-TCP的性能分析 | 第60-61页 |
3.2.6 氨基负载量和壳层厚度对NZVI@SiO_2-NH_2降解 2,4,6-TCP的影响 | 第61-63页 |
3.3 本章小结 | 第63-65页 |
第四章 NZVI@SiO_2-NH_2协同厌氧微生物降解 2,4,6-TCP的研究 | 第65-80页 |
4.1 材料与方法 | 第65-68页 |
4.1.1 药品与试剂 | 第65-66页 |
4.1.2 厌氧颗粒污泥培养 | 第66页 |
4.1.3 实验方法 | 第66-67页 |
4.1.4 测试方法 | 第67-68页 |
4.2 结果与分析 | 第68-78页 |
4.2.1 NZVI@SiO_2-NH_2/厌氧微生物协同降解 2,4,6-TCP | 第68-70页 |
4.2.2 NZVI@SiO_2-NH_2对厌氧微生物脱氯过程产甲烷活性的影响 | 第70-71页 |
4.2.3 pH值对NZVI@SiO_2-NH_2/厌氧微生物体系降解 2,4,6-TCP的影响 | 第71-75页 |
4.2.4 NZVI@SiO_2-NH_2投加量和目标污染物浓度对协同降解 2,4,6-TCP的影响 | 第75-78页 |
4.3 本章小节 | 第78-80页 |
第五章 NZVI@SiO_2-NH_2强化脱氯对厌氧微生物的影响 | 第80-98页 |
5.1 材料与方法 | 第80-85页 |
5.1.1 药品与试剂 | 第80页 |
5.1.2 实验方法 | 第80页 |
5.1.3 测试方法 | 第80-85页 |
5.2 结果与讨论 | 第85-96页 |
5.2.1 厌氧颗粒污泥反应前后的表面形态变化 | 第85-87页 |
5.2.2 NZVI@SiO_2-NH_2对厌氧颗粒污泥胞外聚合物的影响 | 第87-88页 |
5.2.3 NZVI@SiO_2-NH_2对厌氧污泥电子传递体系活性(ETS)的影响 | 第88-89页 |
5.2.4 NZVI@SiO_2-NH_2对水解发酵功能菌群的影响 | 第89-93页 |
5.2.5 NZVI@SiO_2-NH_2对产甲烷功能菌群的影响 | 第93-96页 |
5.3 本章小结 | 第96-98页 |
第六章 厌氧体系中NZVI@SiO_2-NH_2的反应机制解析 | 第98-111页 |
6.1 材料与方法 | 第98-99页 |
6.1.1 实验方法 | 第98页 |
6.1.2 测试方法 | 第98-99页 |
6.2 结果与讨论 | 第99-109页 |
6.2.1 NZVI@SiO_2-NH_2在厌氧微生物协同脱氯过程中的表面形态变化 | 第99-100页 |
6.2.2 协同体系中Fe~(2+)/Fe~(3+)离子浓度的变化 | 第100-101页 |
6.2.3 协同脱氯后NZVI@SiO_2-NH_2表面的拉曼光谱分析 | 第101-102页 |
6.2.4 协同脱氯后NZVI@SiO_2-NH_2表面元素价态变化 | 第102-106页 |
6.2.5 协同脱氯的降解机制分析 | 第106-108页 |
6.2.6 NZVI@SiO_2-NH_2在厌氧体系中的反应机制 | 第108-109页 |
6.3 本章小节 | 第109-111页 |
第七章 结论与展望 | 第111-114页 |
参考文献 | 第114-135页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第135-136页 |
致谢 | 第136-137页 |
答辩委员会对论文的评定意见 | 第137页 |