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EK-PRB修复菲和2,4,6-三氯苯酚污染土壤的研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-20页
    1.1 研究背景第9-11页
    1.2 有机物污染土壤修复技术概述第11-13页
        1.2.1 物理修复法第11-12页
        1.2.2 化学修复法第12页
        1.2.3 生物修复法第12-13页
        1.2.4 联合修复法第13页
    1.3 土壤有机污染物的电动力学(EK)修复第13-15页
        1.3.1 EK技术简介第13-14页
        1.3.2 EK技术局限性第14-15页
    1.4 EK-PRB修复技术第15-17页
        1.4.1 PRB技术简介第15页
        1.4.2 EK-PRB技术的提出第15页
        1.4.3 EK-PRB技术国内外研究进展第15-16页
        1.4.4 影响EK-PRB修复效果的主要因素第16-17页
    1.5 研究意义、内容及技术路线第17-18页
        1.5.1 研究意义第17-18页
        1.5.2 研究内容第18页
        1.5.3 技术路线第18页
    1.6 主要创新点第18-20页
第二章 EK-PRB工艺去除土壤有机污染物的研究第20-37页
    2.1 材料和方法第20-25页
    2.2 实验方案及内容第25-26页
        2.2.1 PHE和TCP的等温吸附实验第25页
        2.2.2 PRB工艺参数的确定第25页
        2.2.3 EK工艺参数的确定第25-26页
        2.2.4 EK-PRB修复实验第26页
        2.2.5 计算公式第26页
    2.3 结果与讨论第26-36页
        2.3.1 供试土壤理化性质参数第26-27页
        2.3.2 PHE和TCP的等温吸附实验第27-28页
        2.3.3 PRB工艺参数的确定第28-29页
        2.3.4 EK工艺参数的确定第29-30页
        2.3.5 EK-PRB修复实验第30-36页
    2.4 本章小结第36-37页
第三章 生物表面活性剂对EK-PRB的增强修复研究第37-48页
    3.1 材料和方法第37页
    3.2 实验方案及内容第37-39页
        3.2.1 PHE和TCP的解吸实验第37-38页
        3.2.2 EK-PRB的增强修复实验第38-39页
    3.3 结果与讨论第39-46页
        3.3.1 PHE和TCP的解吸实验第39-41页
        3.3.2 电流和电渗流的变化第41-42页
        3.3.3 土壤pH的变化第42-43页
        3.3.4 生物表面活性剂对EK-PRB的增强修复效果第43-46页
    3.4 本章小结第46-48页
第四章 H_2O_2对EK-PRB的增强修复研究第48-57页
    4.1 材料和方法第48页
    4.2 实验方案及内容第48-49页
        4.2.1 铁炭微电解耦合芬顿反应的水溶液实验第48页
        4.2.2 EK-PRB耦合芬顿的土壤修复实验第48-49页
    4.3 结果与讨论第49-55页
        4.3.1 铁炭微电解耦合芬顿的水溶液实验第49-50页
        4.3.2 电流和电渗流的变化第50-51页
        4.3.3 土壤pH的变化第51-52页
        4.3.4 EK-PRB耦合芬顿的修复效果第52-55页
    4.4 本章小结第55-57页
第五章 EK修复有机物污染土壤的模型研究第57-66页
    5.1 材料和方法第57页
    5.2 EK修复土壤有机污染物模型的提出第57-58页
    5.3 模型内容第58-62页
    5.4 模型的验证第62-65页
    5.5 本章小结第65-66页
第六章 结论与展望第66-68页
    6.1 结论第66-67页
    6.2 展望第67-68页
致谢第68-69页
参考文献第69-74页
附录:作者在攻读硕士学位期间发表的论文第74页

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