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纳米零价铁协同过氧化钙修复六六六污染土壤研究

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

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