摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-26页 |
1.1 TCE和Cr(Ⅵ)对地下水的污染 | 第11-15页 |
1.1.1 我国地下水资源状况 | 第11-13页 |
1.1.2 地下水中Cr(Ⅵ)和TCE的污染状况及危害 | 第13-15页 |
1.2 可渗透反应墙 | 第15-21页 |
1.2.1 地下水处理技术 | 第15-17页 |
1.2.2 可渗透反应墙的原理与应用 | 第17-21页 |
1.3 使用零价铁(ZVI)降解TCE和Cr(Ⅵ) | 第21-24页 |
1.3.1 地下水中重金属污染修复技术 | 第21-22页 |
1.3.2 ZVI降解Cr(Ⅵ)和TCE的机理 | 第22-24页 |
1.3.3 次生矿物沉淀 | 第24页 |
1.4 论文的研究意义及研究内容 | 第24-26页 |
1.4.1 研究意义 | 第24-25页 |
1.4.2 研究内容 | 第25-26页 |
2 实验装置与实验方法 | 第26-38页 |
2.1 实验装置 | 第26-29页 |
2.1.1 实验装置的设计 | 第26-27页 |
2.1.2 实验用铁粉 | 第27-28页 |
2.1.3 实验用水 | 第28-29页 |
2.2 实验方法 | 第29-34页 |
2.2.1 实验仪器 | 第29-30页 |
2.2.2 实验内容 | 第30-31页 |
2.2.3 实验分析方法 | 第31-34页 |
2.3 SEM及EDS分析 | 第34-35页 |
2.3.1 SEM分析 | 第34页 |
2.3.2 EDS分析 | 第34-35页 |
2.4 Raman分析 | 第35-38页 |
2.4.1 Raman光谱的原理 | 第35-36页 |
2.4.2 Raman光谱的应用 | 第36-38页 |
3 实验结果与讨论 | 第38-74页 |
3.1 柱A:只有单一污染物Cr(Ⅵ) | 第38-44页 |
3.1.1 pH值变化 | 第38-39页 |
3.1.2 Cr(Ⅵ)的浓度变化 | 第39-40页 |
3.1.3 铁表面氧化膜的SEM分析 | 第40-42页 |
3.1.4 铁表面氧化膜的EDS分析 | 第42-43页 |
3.1.5 铁表面氧化膜的Raman分析 | 第43-44页 |
3.2 柱B:有CaCO3存在的Cr(Ⅵ) | 第44-50页 |
3.2.1 pH值变化 | 第44-45页 |
3.2.2 Cr(Ⅵ)的浓度变化 | 第45-46页 |
3.2.3 铁表面氧化膜的SEM分析 | 第46-48页 |
3.2.4 铁表面氧化膜的EDS分析 | 第48-50页 |
3.2.5 铁表面氧化膜的Raman分析 | 第50页 |
3.3 柱C: 有CaCO3存在的TCE | 第50-57页 |
3.3.1 pH值变化 | 第50-51页 |
3.3.2 TCE的浓度变化 | 第51-52页 |
3.3.3 铁表面氧化膜的SEM分析 | 第52-54页 |
3.3.4 铁表面氧化膜的EDS分析 | 第54-56页 |
3.3.5 铁表面氧化膜的Raman分析 | 第56-57页 |
3.4 柱D:TCE与Cr(Ⅵ)共同存在 | 第57-64页 |
3.4.1 pH值变化 | 第57-58页 |
3.4.2 Cr(Ⅵ)与TCE的浓度变化 | 第58-60页 |
3.4.3 铁表面氧化膜的SEM分析 | 第60-62页 |
3.4.4 铁表面氧化膜的EDS分析 | 第62-63页 |
3.4.5 铁表面氧化膜的Raman分析 | 第63-64页 |
3.5 柱E:TCE、Cr(Ⅵ)与CaCO3共同存在 | 第64-71页 |
3.5.1 pH值变化 | 第64-65页 |
3.5.2 Cr(Ⅵ)与TCE的浓度变化 | 第65-66页 |
3.5.3 铁表面氧化膜的SEM分析 | 第66-68页 |
3.5.4 铁表面氧化膜的EDS分析 | 第68-70页 |
3.5.5 铁表面氧化膜的Raman分析 | 第70-71页 |
3.6 五个实验柱的讨论 | 第71-74页 |
3.6.1 腐蚀电位变化 | 第71页 |
3.6.2 Cr(Ⅵ)存在 | 第71-72页 |
3.6.3 CaCO_3存在 | 第72-74页 |
4 结论与建议 | 第74-76页 |
4.1 结论 | 第74-75页 |
4.2 存在问题及建议 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-79页 |
攻读硕士期间发表论文与参加科研情况 | 第79-80页 |
致谢 | 第80页 |