摘要 | 第3-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第13-29页 |
1.1 土壤污染现状 | 第13-14页 |
1.2 土壤的铬污染 | 第14-16页 |
1.2.1 土壤铬污染的来源 | 第15-16页 |
1.2.2 土壤铬污染的危害 | 第16页 |
1.3 土壤重金属污染修复技术 | 第16-19页 |
1.3.1 物理修复 | 第17页 |
1.3.2 化学修复 | 第17-18页 |
1.3.3 生物修复 | 第18-19页 |
1.3.4 联合修复 | 第19页 |
1.4 电动修复技术 | 第19-22页 |
1.4.1 电动修复技术原理 | 第19-20页 |
1.4.2 电动修复技术研究进展 | 第20-22页 |
1.5 电动修复联用技术 | 第22-26页 |
1.5.1 螯合剂-电动修复联用技术 | 第23页 |
1.5.2 可渗透反应墙(PRB)-电动修复联用技术 | 第23-24页 |
1.5.3 生物-电动修复联用技术 | 第24页 |
1.5.4 超声-电动修复联用技术 | 第24-25页 |
1.5.5 吸附-电动修复联用技术 | 第25-26页 |
1.6 课题研究 | 第26-29页 |
1.6.1 研究内容 | 第26页 |
1.6.2 课题创新点 | 第26-27页 |
1.6.3 技术路线 | 第27-29页 |
第二章 实验材料和方法 | 第29-35页 |
2.1 仪器和试剂 | 第29-30页 |
2.1.1 主要试剂 | 第29-30页 |
2.1.2 主要仪器 | 第30页 |
2.2 实验方法 | 第30-35页 |
2.2.1 模拟Cr(Ⅵ)污染土壤 | 第30-31页 |
2.2.2 分析方法 | 第31-33页 |
2.2.3 实验方法及装置 | 第33-35页 |
第三章 不同阳极电极液pH对修复效果的影响 | 第35-43页 |
3.1 电流的变化分析 | 第35-36页 |
3.2 阴阳极电解液电导率变化分析 | 第36-38页 |
3.3 修复前后土壤含水率变化分析 | 第38-39页 |
3.4 修复前后土壤pH变化分析 | 第39-40页 |
3.5 修复前后土壤电导率变化分析 | 第40-41页 |
3.6 修复后土壤中总铬的含量变化分析 | 第41-42页 |
3.7 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 不同电压对修复效果的影响 | 第43-51页 |
4.1 电流的变化分析 | 第43-44页 |
4.2 阴阳极电解液电导率变化分析 | 第44-46页 |
4.3 修复前后土壤含水率变化分析 | 第46-47页 |
4.4 修复前后土壤pH变化分析 | 第47-48页 |
4.5 修复前后土壤电导率变化分析 | 第48-49页 |
4.6 修复后土壤中总铬的含量变化分析 | 第49页 |
4.7 本章小结 | 第49-51页 |
第五章 不同电极间距对修复效果的影响 | 第51-59页 |
5.1 电流的变化分析 | 第51-52页 |
5.2 阴阳极电解液电导率变化分析 | 第52-54页 |
5.3 修复前后土壤含水率变化分析 | 第54-55页 |
5.4 修复前后土壤pH变化分析 | 第55-56页 |
5.5 修复前后土壤电导率变化分析 | 第56-57页 |
5.6 修复后土壤中总铬的含量变化分析 | 第57页 |
5.7 本章小结 | 第57-59页 |
第六章 电动修复能耗分析、修复前后形态分析 | 第59-63页 |
6.1 去除率与能耗关系分析 | 第59-61页 |
6.2 修复前后土壤形态变化分析 | 第61-62页 |
6.3 本章小结 | 第62-63页 |
第七章 结论与展望 | 第63-65页 |
7.1 结论 | 第63-64页 |
7.2 展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-75页 |
致谢 | 第75-77页 |
攻读硕士期间科研成果 | 第77页 |