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活性炭纤维(ACF)强化电动学修复Cr(Ⅵ)污染土壤效果的研究

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

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