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XG/VO-ZVI强化修复硝基苯污染非均质含水层研究

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

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