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Cr污染土壤增强电动修复能效分析

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第9-22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页
        1.1.2 研究意义第9-10页
    1.2 电动修复污染土壤技术的技术优势及存在的问题第10页
    1.3 土壤电动修复技术的国内外研究进展第10-20页
        1.3.1 修复效率的提高研究和修复技术的改进第11-17页
        1.3.2 能耗相关的研究第17-19页
        1.3.3 电动修复铬污染的发展第19-20页
        1.3.4 发展趋势第20页
    1.4 研究方法、内容、创新点及技术路线第20-22页
        1.4.1 研究方法及研究内容第20页
        1.4.2 研究创新点第20-21页
        1.4.3 研究技术路线第21-22页
第二章 电动修复机理和问题分析第22-27页
    2.1 电动修复技术的主要机理第22-24页
        2.1.1 电动修复系统中的电解(Electrolyte)反应第22-23页
        2.1.2 污染物在电场作用下的运输机制第23页
        2.1.3 污染物在电场作用下的其他地球化学反应第23-24页
        2.1.4 电动修复中能量的转移第24页
    2.2 问题分析第24-27页
        2.2.1 关注的问题第24-25页
        2.2.2 解决思路第25-26页
        2.2.3 增强技术的开发第26-27页
第三章 实验内容、材料与方法第27-33页
    3.1 实验内容第27页
    3.2 实验材料第27-28页
        3.2.1 土壤第27页
        3.2.2 实验装置第27-28页
        3.2.3 实验仪器、设备和试剂第28页
    3.3 实验程序第28-30页
    3.4 实验分析方法第30-31页
        3.4.1 实际污染土壤的粒级划分第30页
        3.4.2 含水率的测定第30-31页
        3.4.3 土壤pH值和电导率的测定第31页
        3.4.4 土壤中总Cr及其他金属含量的测定第31页
        3.4.5 土壤中Cr(VI)含量的测定第31页
    3.5 实验质量保证第31页
    3.6 能效分析指标第31-33页
第四章 实验结果及分析第33-54页
    4.1 土壤理化性质第33-34页
        4.1.1 实际污染土壤粒度筛分第33页
        4.1.2 预处理后土壤理化性质分析第33-34页
    4.2 实验结果和讨论第34-44页
        4.2.1 土壤pH第34-36页
        4.2.2 土壤电导率第36-37页
        4.2.3 土壤含水率第37-38页
        4.2.4 电流第38-41页
        4.2.5 能耗第41-42页
        4.2.6 修复效率第42-44页
    4.3 能量分配第44-51页
        4.3.1 实验系统能量分配第44-46页
        4.3.2 实验系统能量分配随时间变化情况第46-51页
    4.4 能效分析第51-54页
        4.4.1 百分比能耗和单位修复能耗结果第51-52页
        4.4.2 百分比能耗和单位修复能耗分析第52-54页
第五章 结论与不足第54-56页
    5.1 结论第54-55页
    5.2 不足第55页
    5.3 应用前景展望第55-56页
参考文献第56-61页
在学期间的研究成果第61-62页
致谢第62页

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