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Cr污染土壤电动修复过程中电极捕获潜势的实验研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第9-28页
    1.1 选题背景及研究意义第9-10页
        1.1.1 选题背景第9-10页
        1.1.2 研究目的与意义第10页
    1.2 电动修复技术的原理第10-12页
        1.2.1 电极反应第11页
        1.2.2 污染物的电动传输机制第11-12页
    1.3 重金属污染土壤电动修复技术的研究进展第12-25页
        1.3.1 影响电动修复过程的主要因素的研究第12-16页
        1.3.2 土壤电动修复过程中重金属形态的研究第16-20页
        1.3.3 增强电动修复技术的研究第20-25页
        1.3.4 对土壤电动修复过程重金属生态毒性的研究第25页
    1.4 研究方法、研究内容、创新点及技术路线第25-28页
        1.4.1 研究方法第25-26页
        1.4.2 研究内容及目标第26页
        1.4.3 创新点第26页
        1.4.4 技术路线第26-28页
第二章 实验内容、材料与方法第28-36页
    2.1 实验内容第28页
    2.2 实验材料第28-30页
        2.2.1 土壤第28页
        2.2.2 实验装置第28-29页
        2.2.3 实验仪器、设备和试剂第29-30页
    2.3 实验程序及操作过程第30-32页
        2.3.1 不同粒径土壤Cr含量的分布实验第30页
        2.3.2 电动修复实验第30-32页
    2.4 实验分析方法第32-35页
        2.4.1 含水率的测定第32页
        2.4.2 土壤pH值和电导率的测定第32-33页
        2.4.3 土壤有机质含量的测定第33页
        2.4.4 土壤碳酸盐含量的测定原理第33页
        2.4.5 土壤中总Cr及其他金属含量的测定第33页
        2.4.6 土壤中Cr(VI)含量的测定第33页
        2.4.7 土壤中铬的连续提取分析第33页
        2.4.8 电极捕获潜势第33-35页
        2.4.9 Cr的生态毒性风险第35页
    2.5 实验质量保证第35-36页
第三章 初始段实验结果及分析第36-46页
    3.1 土壤理化性质第36-37页
        3.1.1 污染土壤的基本理化性质第36页
        3.1.2 Cr在不同粒径土壤中的分布第36-37页
    3.2 实验电渗流量,pH值和电导率的变化第37-40页
        3.2.1 电动修复期间的累积电渗流第37-38页
        3.2.2 土壤pH值变化第38-39页
        3.2.3 土壤的电导率变化第39-40页
    3.3 Cr化学形态的转化和迁移第40-43页
        3.3.1 Cr化学形态的再分配第40-42页
        3.3.2 实验过程中的电极捕获潜势第42-43页
    3.4 Cr的生态毒性风险第43-46页
第四章 增强段实验结果及分析第46-62页
    4.1 真实污染土壤的增强电动修复第46-57页
        4.1.1 土壤pH与酸锋的迁移第46-48页
        4.1.2 Cr化学形态的转化迁移过程第48-57页
    4.2 人工污染土壤增强电动修复第57-59页
        4.2.1 土壤pH与酸锋的迁移第57-58页
        4.2.2 Cr化学形态的转化迁移过程第58-59页
    4.3 增强实验的电极捕获潜势第59-61页
        4.3.1 Cr的去除率第59-60页
        4.3.2 电极捕获潜势第60-61页
    4.4 Cr的生态毒性风险第61-62页
第五章 结论与不足第62-64页
    5.1 结论第62页
    5.2 不足第62-63页
    5.3 应用前景展望第63-64页
参考文献第64-70页
在学期间的研究成果第70-71页
致谢第71页

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