首页--数理科学和化学论文--化学论文--物理化学(理论化学)、化学物理学论文

水合氧化铁胶体对U(Ⅵ)在饱和石英砂柱中运移的影响

中文摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 绪论第9-22页
    1.1 饱和多孔介质中污染物的运移第10-17页
    1.2 放射性胶体的运移第17-21页
    1.3 本课题的研究内容及目标第21-22页
第二章 水合氧化铁胶体在饱和石英砂柱中的运移第22-41页
    2.1 实验试剂及仪器第22-23页
        2.1.1 实验试剂第22-23页
        2.1.2 实验仪器第23页
    2.2 水合氧化铁胶体的制备及表征第23-24页
        2.2.1 水合氧化铁胶体的制备第23-24页
        2.2.2 Fe胶体的表征第24页
    2.3 石英砂的预处理及表征第24页
        2.3.1 石英砂的预处理第24页
        2.3.2 石英砂的表征第24页
    2.4 饱和石英砂柱运移实验第24-30页
        2.4.1 实验装置第24-25页
        2.4.2 实验方法第25-26页
        2.4.3 实验内容第26-27页
        2.4.4 浓度测量方法第27-28页
        2.4.5 运移实验数据的分析第28-30页
    2.5 结果与讨论第30-39页
        2.5.1 Fe胶体的表征第30-32页
        2.5.2 石英砂的表征第32页
        2.5.3 Br-的运移第32-33页
        2.5.4 流速对Fe胶体运移的影响第33-34页
        2.5.5 离子强度对Fe胶体运移的影响第34-36页
        2.5.6 pH对Fe胶体运移的影响第36-38页
        2.5.7 Fe胶体运移过程的特性变化第38-39页
    2.6 结论第39-41页
第三章 U(VI)在饱和石英砂柱中运移第41-54页
    3.1 实验试剂及仪器第41-42页
        3.1.1 实验试剂第41-42页
        3.1.2 实验仪器第42页
    3.2 U(VI)运移实验第42-45页
        3.2.1 实验内容第42页
        3.2.2 浓度测量方法第42-44页
        3.2.3 运移模型第44-45页
        3.2.4 吸附分配比的计算第45页
    3.3 结果讨论第45-53页
        3.3.1 U(VI)在石英砂上的吸附第45-47页
        3.3.2 流速对U(VI)运移的影响第47-49页
        3.3.3 离子强度对U(VI)运移的影响第49-50页
        3.3.4 pH对U(VI)运移的影响第50-51页
        3.3.5 浓度对U(VI)运移的影响第51-53页
    3.4 结论第53-54页
第四章 共存条件下水合氧化铁胶体和U(VI)在饱和石英砂柱中运移第54-72页
    4.1 实验试剂和仪器第54-55页
        4.1.1 实验试剂第54-55页
        4.1.2 实验仪器第55页
    4.2 水合氧化铁胶体/U(VI)运移实验第55-57页
        4.2.1 实验内容第55-56页
        4.2.2 浓度测量方法第56-57页
        4.2.3 运移模型第57页
    4.3 结果与讨论第57-70页
        4.3.1 Fe胶体存在下流速对U(VI)运移的影响第57-60页
        4.3.2 Fe胶体存在下离子强度对U(VI)运移的影响第60-63页
        4.3.3 Fe胶体存在下pH对U(VI)运移的影响第63-66页
        4.3.4 Fe胶体存在下U(VI)浓度对U(VI)运移的影响第66-69页
        4.3.5 Fe胶体/U(VI)运移过程中的特性变化第69-70页
    4.4 结论第70-72页
第五章 总结和展望第72-75页
    5.1 总结第72-73页
    5.2 展望第73-75页
参考文献第75-82页
致谢第82页

论文共82页,点击 下载论文
上一篇:硫系光子晶体平板波导的理论研究
下一篇:基于Zynq的线阵CCD数据采集系统设计