摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第12-23页 |
1.1 研究背景 | 第12-13页 |
1.2 NB修复技术 | 第13-18页 |
1.2.1 异位修复技术 | 第14-15页 |
1.2.2 原位修复技术 | 第15-18页 |
1.3 乳化纳米铁原位反应带 | 第18-20页 |
1.4 XG强化修复污染非均质含水层 | 第20-21页 |
1.4.1 非均质含水层的影响 | 第20页 |
1.4.2 XG强化修复 | 第20-21页 |
1.5 存在问题和研究意义 | 第21-22页 |
1.5.1 存在问题 | 第21页 |
1.5.2 研究意义 | 第21-22页 |
1.6 研究内容及技术路线 | 第22-23页 |
1.6.1 研究内容 | 第22页 |
1.6.2 技术路线 | 第22-23页 |
第2章 实验材料与测试方法 | 第23-26页 |
2.1 实验材料及仪器 | 第23-24页 |
2.1.1 实验材料与试剂 | 第23-24页 |
2.1.2 仪器设备 | 第24页 |
2.2 测试方法 | 第24-26页 |
2.2.1 液体样品 | 第24-25页 |
2.2.2 固体样品 | 第25-26页 |
第3章 XG/VO-ZVI制备及性能表征 | 第26-31页 |
3.1 制备 | 第26-27页 |
3.1.1 NZVI的制备 | 第26页 |
3.1.2 乳化油制备 | 第26页 |
3.1.3 XG溶液制备 | 第26页 |
3.1.4 改性NZVI浆液制备 | 第26-27页 |
3.2 性能表征 | 第27-30页 |
3.2.1 沉降性能 | 第27页 |
3.2.2 Zeta电位 | 第27-29页 |
3.2.3 FTIR分析 | 第29-30页 |
3.3 本章小结 | 第30-31页 |
第4章 XG/VO-ZVI降解NB机理研究 | 第31-38页 |
4.1 XG与乳化油添加顺序对NB降解效率影响 | 第31-32页 |
4.1.1 实验方法 | 第31-32页 |
4.1.2 结果与讨论 | 第32页 |
4.2 XG浓度对NB降解效率影响 | 第32-37页 |
4.2.1 实验方法 | 第33页 |
4.2.2 结果与讨论 | 第33-37页 |
4.3 本章小结 | 第37-38页 |
第5章 多种常见离子对XG/VO-ZVI降解NB的影响 | 第38-48页 |
5.1 Cl~-对XG/VO-ZVI降解NB的影响 | 第38-40页 |
5.1.1 实验方法 | 第38页 |
5.1.2 结果与讨论 | 第38-40页 |
5.2 HCO_3~-对XG/VO-ZVI降解NB的影响 | 第40-42页 |
5.2.1 实验方法 | 第40页 |
5.2.2 结果与讨论 | 第40-42页 |
5.3 Ca~(2+)/Mg~(2+)对XG/VO-ZVI降解NB的影响 | 第42-44页 |
5.3.1 实验方法 | 第42页 |
5.3.2 结果与讨论 | 第42-44页 |
5.4 Fe~(2+)对XG/VO-ZVI降解NB的影响 | 第44-46页 |
5.4.1 实验方法 | 第44页 |
5.4.2 结果与讨论 | 第44-46页 |
5.5 本章小结 | 第46-48页 |
第6章 XG强化修复非均质含水层研究 | 第48-56页 |
6.1 XG流变性分析 | 第48-49页 |
6.1.1 实验方法 | 第48页 |
6.1.2 结果与讨论 | 第48-49页 |
6.2 模拟实验研究 | 第49-55页 |
6.2.1 实验装置 | 第49页 |
6.2.2 实验方法 | 第49-50页 |
6.2.3 结果与讨论 | 第50-55页 |
6.3 本章小结 | 第55-56页 |
第7章 结论与建议 | 第56-58页 |
7.1 结论 | 第56-57页 |
7.2 建议 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-65页 |
个人简历及在学期间科研成果 | 第65-66页 |
致谢 | 第66页 |