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纳米黄铁矿和纳米零价铁原位固定地下水中Se(Ⅳ/Ⅵ)的机理研究

中文摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第14-30页
    1.1 课题研究背景与意义第14-15页
    1.2 硒元素地球化学性质第15-17页
        1.2.1 硒元素的基本性质第15页
        1.2.2 硒元素的生理功能第15页
        1.2.3 硒元素的水溶液化学第15页
        1.2.4 环境中硒的存在形态第15-17页
    1.3 地下水污染原位修复方法第17-20页
        1.3.1 原位氧化方法第17页
        1.3.2 原位微生物修复方法第17页
        1.3.3 原位冲洗法第17-18页
        1.3.4 可渗透反应墙技术第18-19页
        1.3.5 原位反应带方法第19-20页
    1.4 国内外研究现状第20-27页
        1.4.1 硒污染治理技术研究现状第20-22页
        1.4.2 可渗透反应墙技术研究现状第22-24页
        1.4.3 黄铁矿在地下水污染修复中的研究现状第24-25页
        1.4.4 原位反应带技术研究现状第25页
        1.4.5 纳米零价铁在地下水污染原位固定修复中研究现状第25-27页
    1.5 选题思路和主要研究内容第27-30页
        1.5.1 选题思路第27-28页
        1.5.2 研究内容第28-30页
第二章 纳米黄铁矿的制备及表征第30-40页
    2.1 纳米材料制备方法第30-31页
        2.1.1 物理制备法第30页
        2.1.2 化学制备法第30-31页
    2.2 机械力化学第31页
        2.2.1 机械力化学简介第31页
        2.2.2 机械力化学作用原理第31页
    2.3 纳米黄铁矿的制备第31-33页
        2.3.1 试剂及仪器第31-32页
        2.3.2 实验方法第32-33页
    2.4 纳米黄铁矿的表征第33-36页
        2.4.1 纳米黄铁矿的XRD表征及晶粒尺寸计算第33-34页
        2.4.2 纳米黄铁矿的微观形貌第34-36页
    2.5 纳米级黄铁矿制备实验的机理研究第36-39页
        2.5.1 天然黄铁矿晶体晶格能计算第36-37页
        2.5.2 晶格畸变能第37-39页
    2.6 本章小结第39-40页
第三章 纳米黄铁矿原位固定地下水中Se(Ⅳ)的实验研究第40-63页
    3.1 材料与方法第40-43页
        3.1.1 实验材料与仪器第40-41页
        3.1.2 批实验方法第41-42页
        3.1.3 柱实验方法第42-43页
    3.2 实验结果与分析第43-51页
        3.2.1 粒径对黄铁矿去除Se(Ⅳ)实验的影响研究第43-44页
        3.2.2 温度对纳米黄铁矿去除Se(Ⅳ)的实验影响研究第44-45页
        3.2.3 浓度对纳米黄铁矿去除Se(Ⅳ)的实验影响研究第45-46页
        3.2.4 p H值对纳米黄铁矿去除Se(Ⅳ)实验的影响研究第46-49页
        3.2.5 黄铁矿表面元素的XPS分析第49-51页
    3.3 各影响因素的动力学分析第51-56页
        3.3.1 纳米黄铁矿与Se(Ⅳ)非均相反应的动力学模型第51-52页
        3.3.2 温度对反应速率的影响研究第52-54页
        3.3.3 Se(Ⅳ)浓度对速率的影响研究第54-55页
        3.3.4 p H对速率的影响研究第55-56页
    3.4 柱实验研究第56-58页
    3.5 纳米黄铁矿原位固定地下水中Se(Ⅳ)的反应机理探讨第58-61页
    3.6 本章小结第61-63页
第四章 黄铁矿原位固定(79)~Se的地球化学模拟第63-75页
    4.1 地球化学模型概述第63-65页
        4.1.1 PHREEQC模型第63-64页
        4.1.2 EQ3/6 模型第64页
        4.1.3 MINTEQA2模型第64页
        4.1.4 The Geochemist’s Workbench(GWB)模型第64-65页
    4.2 黄铁矿原位还原固定(790~Se的地球化学模拟第65-73页
        4.2.1 研究思路的可行性验证第65-66页
        4.2.2 实验室条件下的反应路径模拟第66-70页
        4.2.3 野外现场条件下的反应路径模拟第70-73页
    4.3 本章小结第73-75页
第五章 羧甲基纤维素稳定的纳米零价铁制备及其迁移特性研究第75-91页
    5.1 实验材料及仪器第75页
        5.1.1 实验试剂第75页
        5.1.2 实验仪器第75页
    5.2 实验方法第75-78页
        5.2.1 纳米零价铁的制备方法第75-76页
        5.2.2 羧甲基纤维素稳定的纳米零价铁迁移特性研究的实验方法第76-78页
    5.3 实验结果与分析第78-90页
        5.3.1 纳米零价铁的表征第78-81页
        5.3.2 羧甲基纤维素浓度对纳米零价铁的稳定效果研究第81-82页
        5.3.3 羧甲基纤维素稳定的纳米零价铁迁移特性影响因素研究第82-86页
        5.3.4 羧甲基纤维素稳定的纳米零价铁迁移动力学研究第86-87页
        5.3.5 羧甲基纤维素稳定的纳米零价铁迁移机理研究第87-90页
    5.4 本章小结第90-91页
第六章 羧甲基纤维素稳定的纳米零价铁原位还原固定地下水中Se(Ⅵ)的实验研究第91-107页
    6.1 实验试剂及仪器第91页
        6.1.1 实验试剂第91页
        6.1.2 实验仪器第91页
    6.2 实验方法第91-93页
        6.2.1 Se(Ⅵ)浓度对还原Se(Ⅵ)影响研究的实验方法第91-92页
        6.2.2 稳定剂种类对还原Se(Ⅵ)影响研究的实验方法第92页
        6.2.3 p H对还原Se(Ⅵ)影响研究的实验方法第92-93页
        6.2.4 有机质对还原Se(Ⅵ)影响研究的实验方法第93页
    6.3 实验结果与分析第93-98页
        6.3.1 Se(Ⅵ)浓度对还原Se(Ⅵ)的影响研究第93-95页
        6.3.2 稳定剂种类对还原Se(Ⅵ)的影响研究第95-96页
        6.3.3 p H对还原Se(Ⅵ)的影响研究第96页
        6.3.4 有机质对还原Se(Ⅵ)的影响研究第96-98页
    6.4 各影响因素的动力学分析第98-102页
        6.4.1 羧甲基纤维素稳定的纳米零价铁与Se(Ⅵ)非均相反应的动力学模型第98页
        6.4.2 Se(Ⅵ)浓度对反应速率的影响研究第98-99页
        6.4.3 稳定剂种类对反应速率的影响研究第99-100页
        6.4.4 p H对反应速率的影响研究第100-101页
        6.4.5 有机质对反应速率的影响研究第101-102页
    6.5 羧甲基纤维素稳定的纳米零价铁去除地下水中Se(Ⅵ)的反应机制探讨第102-105页
    6.6 本章小结第105-107页
第七章 结论与展望第107-109页
    7.1 结论第107-108页
    7.2 展望第108-109页
创新点第109-110页
参考文献第110-124页
攻读学位期间发表的学术论文第124-126页
致谢第126-127页

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