首页--环境科学、安全科学论文--环境科学基础理论论文--环境化学论文--环境污染化学论文--水污染化学论文

水库沉积物—水界面锰迁移与转化行为研究--以青岛王圈水库为例

摘要第5-8页
Abstract第8-10页
1 绪论第15-30页
    1.1 研究目的和意义第15-16页
    1.2 国内外研究进展第16-27页
        1.2.1 湖库锰污染现状及危害第16-18页
        1.2.2 沉积物锰的形态研究第18-20页
        1.2.3 沉积物-水界面锰的迁移转化过程研究第20-27页
    1.3 主要研究内容第27-28页
    1.4 技术路线第28-30页
2 研究区概况第30-34页
    2.1 自然地理第30-32页
        2.1.1 地理位置第30页
        2.1.2 气象第30-31页
        2.1.3 水文第31页
        2.1.4 地形与地貌第31-32页
    2.2 工程概况第32-33页
        2.2.1 水利工程第32页
        2.2.2 供水能力第32-33页
    2.3 社会经济概况第33-34页
3 研究区水环境立体监测与分析第34-66页
    3.1 样品采集与分析方法第34-39页
        3.1.1 观测和采样点布置第34-36页
        3.1.2 样品采集与处理第36-37页
        3.1.3 样品分析方法第37-39页
    3.2 上覆水水质变化特征第39-57页
        3.2.1 表层水质变化特征第39-44页
        3.2.2 水质垂向变化特征第44-57页
    3.3 沉积物理化性质分析第57-65页
        3.3.1 沉积物第57-60页
        3.3.2 间隙水第60-63页
        3.3.3 沉积物铁锰形态分析第63-65页
    3.4 本章小结第65-66页
4 颗粒表面锰的吸附-解吸行为研究第66-93页
    4.1 材料与方法第66-71页
        4.1.1 试验材料第66页
        4.1.2 试验步骤与分析方法第66-71页
    4.2 沉积物和悬浮物理化性质与组成第71-72页
    4.3 沉积物吸附-解吸Mn(Ⅱ)的动力学特征第72-75页
        4.3.1 吸附动力学曲线及方程拟合第72-75页
        4.3.2 解吸动力学曲线第75页
    4.4 沉积物对Mn(Ⅱ)的等温吸附-解吸特征第75-80页
        4.4.1 等温吸附-解吸第75-77页
        4.4.2 等温吸附拟合第77-79页
        4.4.3 沉积物组分对Mn(Ⅱ)的吸附能力和贡献第79-80页
    4.5 悬浮颗粒物吸附-解吸Mn(Ⅱ)的动力学特征第80-83页
        4.5.1 吸附动力学曲线及方程拟合第80-82页
        4.5.2 解吸动力学曲线第82-83页
    4.6 悬浮颗粒物对Mn(Ⅱ)的等温吸附-解吸特征第83-85页
        4.6.1 等温吸附-解吸第83-84页
        4.6.2 等温吸附拟合第84-85页
    4.7 沉积物和悬浮物中Mn(Ⅲ)的解吸动力学特征第85-88页
        4.7.1 解吸动力学曲线第85-86页
        4.7.2 解吸动力学拟合第86-88页
    4.8 环境因素对表层沉积物吸附Mn(Ⅱ)的影响第88-91页
        4.8.1 pH第88-89页
        4.8.2 温度第89-90页
        4.8.3 水动力条件第90-91页
    4.9 本章小结第91-93页
5 库岸岩土中锰释放的动力学特征及其影响因素第93-120页
    5.1 材料与方法第93-96页
        5.1.1 试验材料第93-94页
        5.1.2 试验步骤与分析方法第94-96页
    5.2 岸边岩土的理化性质第96-97页
    5.3 预处理效果分析第97-100页
        5.3.1 表面形态特征变化第97-98页
        5.3.2 Mn形态含量变化第98-99页
        5.3.3 矿物组成定性分析第99-100页
    5.4 岩土中锰释放的影响因素第100-109页
        5.4.1 pH对Mn释放的影响第100-102页
        5.4.2 温度对Mn释放的影响第102-104页
        5.4.3 DO对Mn释放的影响第104-106页
        5.4.4 粒度对Mn释放的影响第106-107页
        5.4.5 DOC对Mn释放的影响第107-109页
    5.5 不同因素对岩土中锰释放的交互影响第109-119页
        5.5.1 试验设计第109-111页
        5.5.2 统计分析和模型拟合第111-114页
        5.5.3 不同因素间的交互作用对锰释放的影响第114-118页
        5.5.4 模型验证第118-119页
    5.6 本章小结第119-120页
6 水库沉积物-水界面锰释放过程研究第120-149页
    6.1 材料与方法第120-125页
        6.1.1 试验材料第120页
        6.1.2 试验装置第120-121页
        6.1.3 试验步骤第121-123页
        6.1.4 分析与统计方法第123-124页
        6.1.5 上覆水和间隙水Mn_(diss)总量计算方法第124-125页
    6.2 Mn_(diss)与Mn(Ⅲ)释放量的动态变化第125-130页
        6.2.1 Mn_(diss)和Mn(Ⅲ)动态变化第125-127页
        6.2.2 Mn_(diss)动态的空间相关性第127-128页
        6.2.3 上覆水和间隙水Mn_(diss)总量动态和交换通量第128-130页
    6.3 锰释放过程中水环境因子的动态变化及其分析第130-136页
        6.3.1 pH变化特征第130-132页
        6.3.2 DO变化特征第132-134页
        6.3.3 Eh变化特征第134-136页
        6.3.4 环境因子间的相关性分析第136页
    6.4 锰释放过程中其他组分的动态变化规律第136-143页
        6.4.1 Mn_(part)第136-137页
        6.4.2 Fe_(diss)第137-138页
        6.4.3 DTP和PO_4~(3-)第138-140页
        6.4.4 DOC和POC第140-142页
        6.4.5 硫化物和SO_4~(2-)第142-143页
    6.5 Mn与其他指标间的相关性分析第143-146页
    6.6 释放过程中锰存在形态分析第146-148页
    6.7 本章小结第148-149页
7 结论与建议第149-152页
    7.1 结论第149-151页
    7.2 创新性第151页
    7.3 建议第151-152页
参考文献第152-164页
致谢第164-165页
个人简历第165页
发表的学术论文第165-166页

论文共166页,点击 下载论文
上一篇:基于玻璃陶瓷介质的高压电容器关键技术研究
下一篇:质子交换膜燃料电池电堆电压均衡性及其控制策略研究