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重要沉积矿物界面反应研究及其环境意义

1 前言第1-18页
 1.1 沉积物—水界面的环境意义第10-11页
 1.2 矿物—水界面作用是关键第11-13页
 1.3 矿物—水界面研究进展第13-16页
 1.4 本文研究的目的和内容第16-18页
2 矿物—水界面反应的理论基础和反应模式第18-40页
 2.1 引言第18页
 2.2 矿物表面基团与表面作用第18-25页
  2.2.1 矿物表面和表面功能基类型第18-20页
  2.2.2 矿物表面特性表征第20-24页
  2.2.3 矿物表面反应的多样性第24-25页
 2.3 矿物—水界面上的吸附/解吸作用第25-39页
  2.3.1 吸附与吸持第25-26页
  2.3.2 专性与非专性吸附第26-29页
  2.3.3 吸附/解吸反应平衡模式第29-36页
  2.3.4 吸附/解吸反应动力学第36-39页
 2.4 小结第39-40页
3 实验部分第40-45页
 3.1 实验材料第40页
  3.1.1 沉积物样品的采集和预处理第40页
  3.1.2 高岭石样品第40页
 3.2 试剂和仪器第40-41页
  3.2.1 试剂第40页
  3.2.2 仪器第40-41页
 3.3 实验方法第41-45页
  3.3.1 沉积物基本理化性质测定方法第41页
  3.3.2 沉积物中重金属总量和化学形态分析第41页
  3.3.3 高岭石样品分析第41-42页
  3.3.4 高岭石表面酸碱滴定第42页
  3.3.5 高岭石表面Zeta电位测定第42页
  3.3.6 高岭石吸附铅(Ⅱ)的实验方法第42页
  3.3.7 高岭石吸附铜(Ⅱ)的实验方法及EPR和DRIFT样品的制备第42-43页
  3.3.8 Cu(Ⅱ)吸附高岭石的EPR谱分析第43页
  3.3.9 Cu(Ⅱ)吸附高岭石的DRIFT谱分析第43页
  3.3.10 Pb(Ⅱ)吸附高岭石的制备方法及吸附总量的测定第43页
  3.3.11 Pb(Ⅱ)解吸动力学实验第43-44页
  3.3.12 沉积物在不同pH条件下的重金属释放实验第44页
  3.3.13 沉积物中重金属释放动力学实验第44-45页
4 高岭石表面的酸碱性质第45-54页
 4.1 引言第45页
 4.2 高岭石表面吸附位第45-47页
 4.3 高岭石样品的特征第47页
 4.4 高岭石酸碱滴定曲线第47-48页
 4.5 滴定曲线的模式化第48-52页
  4.5.1 单一表面基团模式第48-50页
  4.5.2 两种表面基团模式第50-52页
 4.6 Zeta电位第52-53页
 4.7 小结第53-54页
5 重金属离子在高岭石表面的吸附反应第54-66页
 5.1 引言第54页
 5.2 吸附曲线第54-55页
 5.3 溶液中金属离子的形态分布第55-58页
 5.4 吸附模式第58-65页
  5.4.1 单一表面基团模式第58-62页
  5.4.2 两种表面基团模式第62-65页
 5.5 小结第65-66页
6 高岭石表面金属离子吸附状态的谱学研究第66-71页
 6.1 引言第66页
 6.2 高岭石的EPR特征第66-69页
  6.2.1 原样的EPR特征第66-67页
  6.2.2 表面吸附铜离子的EPR特征第67-69页
 6.3 高岭石的DRIFT特征第69-70页
 6.4 小结第70-71页
7 铅在高岭石表面的解吸动力学第71-75页
 7.1 引言第71页
 7.2 Pb(Ⅱ)解吸动力学第71-73页
 7.3 与不同动力学方程的拟合情况第73-74页
 7.4 小结第74-75页
8 广州城市水体沉积物中重金属及其形态分布第75-85页
 8.1 引言第75页
 8.2 沉积物的表征第75-78页
 8.3 沉积物中重金属分布特征第78-80页
 8.4 沉积物中重金属形态分布第80-82页
 8.5 沉积物中几种固相组分对重金属的富集能力第82-84页
 8.6 小结第84-85页
9 污染沉积物中重金属的释放及其动力学第85-90页
 9.1 引言第85页
 9.2 沉积物样品金属释放潜力第85-86页
 9.3 重金属离子释放动力学第86-89页
 9.4 小结第89-90页
10 结论第90-92页
参考文献第92-97页
致谢第97-98页
发表文章目录第98页

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