不同土壤质地对铬迁移转化及修复的研究
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
0 前言 | 第13-14页 |
1 绪论 | 第14-26页 |
1.1 研究背景和意义 | 第14-15页 |
1.2 土壤中铬的环境化学行为 | 第15-17页 |
1.2.1 土壤中铬的价态及形态 | 第15-16页 |
1.2.2 土壤中铬的迁移转化及影响因素 | 第16-17页 |
1.3 国内外铬污染土壤修复技术的研究进展 | 第17-20页 |
1.3.1 物理修复技术 | 第17-18页 |
1.3.2 化学修复技术 | 第18-19页 |
1.3.3 生物修复技术 | 第19-20页 |
1.4 生态风险评价研究进展 | 第20-23页 |
1.4.1 基于重金属的生态风险评价方法 | 第20-22页 |
1.4.2 铬的相关标准 | 第22-23页 |
1.5 研究内容与技术路线 | 第23-26页 |
1.5.1 研究内容 | 第23-24页 |
1.5.2 技术路线 | 第24-26页 |
2 铬渣污染场地现状调查 | 第26-36页 |
2.1 引言 | 第26页 |
2.2 研究区概况 | 第26-27页 |
2.3 材料与方法 | 第27-30页 |
2.3.1 样品采集与制备 | 第27-28页 |
2.3.2 实验材料 | 第28-29页 |
2.3.3 实验内容 | 第29-30页 |
2.4 铬渣污染场地调查结果分析与风险评价 | 第30-34页 |
2.4.1 土壤的基本理化特性分析 | 第30-31页 |
2.4.2 研究区铬的含量分布 | 第31-32页 |
2.4.3 研究区土壤污染状况及生态风险评价 | 第32-34页 |
2.5 本章小结 | 第34-36页 |
3 确定铬污染土壤的修复条件 | 第36-44页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 材料与方法 | 第36-37页 |
3.2.1 实验材料 | 第36-37页 |
3.2.2 实验方法 | 第37页 |
3.3 结果与讨论 | 第37-42页 |
3.3.1 确定土壤修复的最佳条件 | 第37-42页 |
3.3.2 确定浸出液的最佳浓度 | 第42页 |
3.4 本章小结 | 第42-44页 |
4 修复铬污染地下水的填充介质的筛选 | 第44-52页 |
4.1 引言 | 第44-45页 |
4.2 填充介质的特性 | 第45页 |
4.3 材料与方法 | 第45-47页 |
4.3.1 实验材料 | 第45-46页 |
4.3.2 实验方法 | 第46-47页 |
4.4 结果与讨论 | 第47-51页 |
4.4.1 确定修复铬污染地下水的活性反应介质 | 第47-49页 |
4.4.2 确定修复铬污染地下水的复合吸附剂 | 第49-51页 |
4.5 本章小结 | 第51-52页 |
5 不同土壤质地对铬迁移转化的影响及风险评价 | 第52-71页 |
5.1 引言 | 第52页 |
5.2 材料与方法 | 第52-54页 |
5.2.1 实验材料 | 第52-53页 |
5.2.2 实验装置 | 第53页 |
5.2.3 试验方法与步骤 | 第53-54页 |
5.3 结果与讨论 | 第54-70页 |
5.3.1 不同层次结构对铬迁移转化的影响 | 第54-62页 |
5.3.2 大孔隙结构对铬迁移转化的影响 | 第62-67页 |
5.3.3 修复后污染土壤的风险评价 | 第67-70页 |
5.4 本章小结 | 第70-71页 |
6 结论与展望 | 第71-74页 |
6.1 主要结论 | 第71-72页 |
6.2 主要创新点 | 第72页 |
6.3 存在的问题与建议 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第81-82页 |