摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 文献综述 | 第9-28页 |
1.1 我国有机氯农药污染场地概况 | 第9-18页 |
1.1.1 持久性有机污染物污染场地 | 第9-10页 |
1.1.2 我国有机氯农药场地污染现状 | 第10页 |
1.1.3 POPs 污染土壤的主要修复技术 | 第10-18页 |
1.2 滴滴涕简介 | 第18-20页 |
1.2.1 概述 | 第18页 |
1.2.2 滴滴涕的理化性质 | 第18-19页 |
1.2.3 滴滴涕的生产工艺 | 第19-20页 |
1.2.4 土壤滴滴涕分析前处理方法 | 第20页 |
1.3 机械化学修复技术 | 第20-26页 |
1.3.1 机械化学技术简介 | 第20-21页 |
1.3.2 土壤机械化学修复技术研发进展 | 第21页 |
1.3.3 机械化学理论研究综述 | 第21-26页 |
1.4 研究目的、研究内容和技术路线 | 第26-28页 |
1.4.1 研究目的 | 第26页 |
1.4.2 研究内容 | 第26-27页 |
1.4.3 技术路线 | 第27-28页 |
第二章 土壤滴滴涕检测前处理方法的建立 | 第28-39页 |
2.1 材料与方法 | 第28-33页 |
2.1.1 供试土样与试剂 | 第28-29页 |
2.1.2 试验仪器与设备 | 第29-30页 |
2.1.3 试验操作方法 | 第30-31页 |
2.1.4 试验设计 | 第31-33页 |
2.2 结果与讨论 | 第33-38页 |
2.2.1 仪器检出限 | 第33-34页 |
2.2.2 超声提取次数的确定 | 第34-35页 |
2.2.3 不同净化填料的比较 | 第35-36页 |
2.2.4 不同净化洗脱剂的比较 | 第36-37页 |
2.2.5 不同提取方法适用性的比较 | 第37-38页 |
2.2.6 方法检出限 | 第38页 |
2.3 本章小结 | 第38-39页 |
第三章 机械化学球磨降解土壤 DDT 试剂的筛选 | 第39-66页 |
3.1 材料与方法 | 第39-48页 |
3.1.1 供试土壤 | 第39-40页 |
3.1.2 试验设备及药品 | 第40-42页 |
3.1.3 试验方法与步骤 | 第42-47页 |
3.1.4 试验样品分析 | 第47-48页 |
3.2 结果与讨论 | 第48-65页 |
3.2.1 球磨罐及磨球洗涤方法 | 第48页 |
3.2.2 不同球磨主剂对土壤 DDT 的球磨降解率 | 第48-50页 |
3.2.3 土壤 DDT 球磨降解动态 | 第50-57页 |
3.2.4 铁粉加助剂对土壤 DDT 的球磨降解率 | 第57-59页 |
3.2.5 氧化钙加助剂对土壤 DDT 的球磨降解率 | 第59-61页 |
3.2.6 钙氧化物加单质硫磺对土壤 DDT 的球磨降解率 | 第61-62页 |
3.2.7 铁基双金属对土壤 DDT 的球磨降解率 | 第62-65页 |
3.3 本章小结 | 第65-66页 |
第四章 机械化学球磨降解土壤 DDT 工艺参数优化 | 第66-85页 |
4.1 材料与方法 | 第66-69页 |
4.1.1 供试土壤 | 第66页 |
4.1.2 试验设备及药品 | 第66-67页 |
4.1.3 试验设计 | 第67-69页 |
4.2 结果与讨论 | 第69-84页 |
4.2.1 球磨时间对土壤 DDT 降解率的影响 | 第69-72页 |
4.2.2 球磨转速对土壤 DDT 降解率的影响 | 第72-73页 |
4.2.3 球料比对土壤 DDT 降解率的影响 | 第73-74页 |
4.2.4 物料比对土壤 DDT 降解率的影响 | 第74-75页 |
4.2.5 锌含量对土壤 DDT 降解率的影响 | 第75-76页 |
4.2.6 磨球大小配比对土壤 DDT 降解率的影响 | 第76-80页 |
4.2.7 最优的球磨工艺参数组合 | 第80-84页 |
4.3 本章小结 | 第84-85页 |
第五章 结论与展望 | 第85-89页 |
5.1 研究总结 | 第85-87页 |
5.2 本研究主要结论 | 第87-88页 |
5.3 本研究不足之处 | 第88页 |
5.4 研究展望 | 第88-89页 |
参考文献 | 第89-100页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第100-101页 |
致谢 | 第101页 |