摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第14-26页 |
1.1 纳米材料的概述 | 第14-17页 |
1.1.1 纳米材料的概况 | 第14页 |
1.1.2 纳米材料的转化与归趋 | 第14-17页 |
1.2 nZVI的概述 | 第17-19页 |
1.2.1 nZVI的基本概况 | 第17页 |
1.2.2 nZVI的制备及特性 | 第17-18页 |
1.2.3 nZVI在地下水修复中的应用 | 第18-19页 |
1.2.4 地下水环境因素对nZVI转化的影响 | 第19页 |
1.3 nZVI的修饰方法 | 第19-23页 |
1.3.1 nZVI的表面修饰 | 第20-21页 |
1.3.2 CMC的发展历史 | 第21-22页 |
1.3.3 CMC的结构与特性 | 第22-23页 |
1.3.4 CMC在制备nZVI中的应用 | 第23页 |
1.4 本文选题背景及研究内容 | 第23-26页 |
1.4.1 选题背景 | 第23-24页 |
1.4.2 研究内容 | 第24-25页 |
1.4.3 技术路线 | 第25-26页 |
第二章 CMC-nZVI的制备及沉降实验 | 第26-31页 |
2.1 前言 | 第26页 |
2.2 实验与方法 | 第26-28页 |
2.2.1 实验材料 | 第26-27页 |
2.2.2 CMC溶液的制备 | 第27页 |
2.2.3 CMC-nZVI溶液的制备及沉降实验 | 第27-28页 |
2.3 结果与讨论 | 第28-30页 |
2.3.1 沉降结果分析 | 第28-29页 |
2.3.2 紫外-可见分光光度计(UV-vis)分析 | 第29-30页 |
2.4 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 nZVI与CMC-nZVI在去离子水中的腐蚀老化进程研究 | 第31-40页 |
3.1 前言 | 第31-32页 |
3.2 材料及方法 | 第32-33页 |
3.2.1 实验材料 | 第32页 |
3.2.2 nZVI与CMC-nZVI在含氧去离子水中的腐蚀老化进程研究 | 第32页 |
3.2.3 nZVI与CMC-nZVI的表征 | 第32-33页 |
3.3 结果与讨论 | 第33-39页 |
3.3.1 红外光谱(FTIR)分析 | 第33-34页 |
3.3.2 扫描电子显微镜(SEM)分析 | 第34-36页 |
3.3.3 X射线衍射(XRD)分析 | 第36-38页 |
3.3.4 拉曼光谱分析 | 第38-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-40页 |
第四章 nZVI与CMC-nZVI在模拟地下水中的腐蚀老化进程研究 | 第40-50页 |
4.1 前言 | 第40-41页 |
4.2 材料及方法 | 第41-42页 |
4.2.1 实验材料 | 第41页 |
4.2.2 模拟地下水溶液的配制 | 第41-42页 |
4.2.3 nZVI与CMC-nZVI在模拟地下水中的腐蚀老化进程研究 | 第42页 |
4.3 结果与讨论 | 第42-48页 |
4.3.1 扫描电子显微镜(SEM)分析 | 第42-43页 |
4.3.2 X射线衍射(XRD)分析 | 第43-45页 |
4.3.3 拉曼光谱分析 | 第45-46页 |
4.3.4 红外光谱(FTIR)分析 | 第46-47页 |
4.3.5 pH变化 | 第47-48页 |
4.4 本章小结 | 第48-50页 |
第五章 nZVI与CMC-nZVI在腐植酸溶液中的腐蚀老化进程研究 | 第50-59页 |
5.1 前言 | 第50-51页 |
5.2 材料及方法 | 第51-52页 |
5.2.1 实验材料 | 第51-52页 |
5.2.2 HA溶液的配制 | 第52页 |
5.2.3 nZVI与CMC-nZVI在腐植酸溶液中的腐蚀老化进程研究 | 第52页 |
5.3 结果与讨论 | 第52-58页 |
5.3.1 扫描电子显微镜(SEM)分析 | 第52-53页 |
5.3.2 X射线衍射(XRD)分析 | 第53-55页 |
5.3.3 拉曼光谱分析 | 第55页 |
5.3.4 红外光谱(FTIR)分析 | 第55-57页 |
5.3.5 pH变化 | 第57-58页 |
5.4 本章小结 | 第58-59页 |
结论与展望 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-68页 |
附录A 攻读学位期间发表论文 | 第68-69页 |
附录B 攻读学位期间发表论文 | 第69-70页 |
致谢 | 第70页 |