中文摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第10-20页 |
1.1 选题依据 | 第10页 |
1.2 国内外研究进展 | 第10-16页 |
1.2.1 生物修复方法 | 第10-12页 |
1.2.2 物理修复方法 | 第12-13页 |
1.2.3 化学修复方法 | 第13-16页 |
1.3 研究思路 | 第16-17页 |
1.4 研究目的与意义 | 第17-18页 |
1.5 研究方案 | 第18-20页 |
1.5.1 研究目标 | 第18页 |
1.5.2 研究内容 | 第18-19页 |
1.5.3 技术路线 | 第19-20页 |
2 nZVI/CaO_2对土壤α-HCH的降解作用 | 第20-31页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 材料与方法 | 第20-22页 |
2.2.1 试剂与设备 | 第20页 |
2.2.2 实验设计 | 第20-21页 |
2.2.3 实验步骤 | 第21-22页 |
2.3 结果与讨论 | 第22-30页 |
2.3.1 稳定化nZVI改性样品表征及降解效果研究 | 第22-25页 |
2.3.2 nZVI/CaO_2对土壤α-HCH的降解效果 | 第25-30页 |
2.4 小结 | 第30-31页 |
3 nZVI/CaO_2对土壤洗脱液α-HCH的降解作用 | 第31-46页 |
3.1 引言 | 第31-32页 |
3.2 材料与方法 | 第32-35页 |
3.2.1 试剂与设备 | 第32页 |
3.2.2 供试土壤 | 第32页 |
3.2.3 淋洗实验 | 第32-33页 |
3.2.4 降解实验 | 第33页 |
3.2.5 检测分析 | 第33页 |
3.2.6 模型拟合 | 第33-35页 |
3.3 结果与讨论 | 第35-44页 |
3.3.1 不同淋洗剂对土壤α-HCH的洗脱效果 | 第35-36页 |
3.3.2 PVP-nZVI/CaO_2联合降解洗脱液中的α-HCH | 第36-39页 |
3.3.3 响应面拟合和优化 | 第39-42页 |
3.3.4 降解条件互作分析 | 第42-43页 |
3.3.5 降解条件优化 | 第43-44页 |
3.4 小结 | 第44-46页 |
4 PVP-nZVI/CaO_2对α-HCH的协同降解机理 | 第46-56页 |
4.1 引言 | 第46页 |
4.2 材料与方法 | 第46-47页 |
4.2.1 实验设计 | 第47页 |
4.2.2 检测分析 | 第47页 |
4.3 结果与讨论 | 第47-55页 |
4.3.1 α-HCH降解动力学 | 第49-50页 |
4.3.2 降解中间产物 | 第50-51页 |
4.3.3 不同处理对溶液氯离子、游离态铁离子浓度和pH的影响 | 第51-53页 |
4.3.4 降解途径 | 第53-54页 |
4.3.5 自由基对α-HCH降解影响研究 | 第54-55页 |
4.4 小结 | 第55-56页 |
5 总结与展望 | 第56-58页 |
5.1 结论 | 第56-57页 |
5.2 创新点 | 第57页 |
5.3 不足之处与展望 | 第57-58页 |
5.3.1 不足之处 | 第57页 |
5.3.2 展望 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-66页 |
攻读学位期间研究成果 | 第66-67页 |
致谢 | 第67页 |