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表面改性活性炭对铬污染土壤的稳定化研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 文献综述第12-23页
    1.1 铬的危害第12-13页
        1.1.1 土壤重金属污染现状与危害第12页
        1.1.2 土壤中铬的污染来源第12-13页
        1.1.3 铬(重金属)污染土壤的特点第13页
    1.2 土壤中铬的化学行为第13-16页
        1.2.1 铬在土壤环境中的存在形态第13-14页
        1.2.2 土壤中铬的迁移转化第14-16页
    1.3 铬污染土壤的修复方法第16-19页
        1.3.1 物理修复方法第16-17页
        1.3.2 化学修复方法第17-18页
        1.3.3 生物修复方法第18-19页
    1.4 活性炭性质及应用第19-22页
        1.4.1 活性炭的结构与性质第19-21页
        1.4.2 活性炭表面改性方法第21-22页
    1.5 本论文的研究目标、内容和技术路线第22-23页
        1.5.1 研究内容第22页
        1.5.2 研究目标第22页
        1.5.3 技术路线第22-23页
第2章 研究方法第23-33页
    2.1 实验原料、试剂及仪器第23-25页
        2.1.1 实验原料第23页
        2.1.2 化学试剂第23-24页
        2.1.3 实验所用设备及仪器第24-25页
    2.2 活性炭表面改性第25-27页
        2.2.1 硝酸改性活性炭的制备第25-26页
        2.2.2 氨气改性活性炭的制备第26-27页
        2.2.3 赋硫活性炭的制备第27页
    2.3 活性炭性质的表征方法第27-29页
        2.3.1 BET比表面及孔隙结构测定第27页
        2.3.2 表面元素分析第27页
        2.3.3 傅里叶红外光谱分析(FT-IR)第27-28页
        2.3.4 拉曼光谱分析(Raman)第28页
        2.3.5 X射线光电子能谱(XPS)第28页
        2.3.6 Boehm滴定测定表面官能团第28-29页
        2.3.7 零电荷点(p Hpzc)第29页
    2.4 BCR连续浸提第29-30页
    2.5 盆栽实验第30页
    2.6 吸附实验第30-31页
        2.6.1 等温吸附第30-31页
        2.6.2 吸附动力学第31页
        2.6.3 脱附实验第31页
    2.7 铬离子浓度分析第31-32页
    2.8 本章小结第32-33页
第3章 活性炭性质表征第33-43页
    3.1 BET比表面积和孔容、孔径第33-34页
    3.2 表面元素分析第34-35页
    3.3 傅里叶红外光谱分析(FT-IR)第35-36页
    3.4 拉曼光谱(Raman)第36页
    3.5 X射线光电子能谱(XPS)第36-41页
    3.6 Boehm滴定及p HPZC第41-42页
    3.7 本章小结第42-43页
第4章 改性活性炭对铬盐厂区铬污染土壤的稳定研究第43-50页
    4.1 污染土壤区域铬离子的分布第43-45页
    4.2 改性活性炭对土壤总铬形态的影响第45-46页
    4.3 改性活性炭对土壤中六价铬形态的影响第46-48页
    4.4 改性活性炭对土壤中六价铬质量分数的影响第48页
    4.5 本章小结第48-50页
第5章 改性活性炭对土壤中铬生物有效性的影响第50-55页
    5.1 土壤基本性质第50页
    5.2 改性活性炭对辣椒生物量的影响第50-51页
    5.3 改性活性炭对辣椒植株不同器官铬含量分布的影响第51-52页
    5.4 改性活性炭对辣椒富集铬的影响第52-53页
    5.5 改性活性炭对土壤中铬形态的影响第53-54页
    5.6 本章小结第54-55页
第6章 改性活性炭吸附铬离子机理分析第55-77页
    6.1 活性炭吸附理论基础第55-57页
        6.1.1 物理吸附与化学吸附第55-56页
        6.1.2 等温吸附理论模型第56-57页
        6.1.3 吸附动力学模型第57页
    6.2 改性活性炭对Cr(VI)和Cr(III)的等温吸附第57-62页
        6.2.1 改性活性炭对Cr(VI)等温吸附模型第58-60页
        6.2.2 改性活性炭对Cr(III)等温吸附模型第60-62页
    6.3 改性活性炭对Cr(VI)和Cr(III)的吸附动力学第62-66页
        6.3.1 改性活性炭对Cr(VI)吸附动力学模型第62-64页
        6.3.2 改性活性炭对Cr(III)的吸附动力学模型第64-66页
    6.4 改性活性炭吸附Cr(III)和Cr(VI)稳定性研究第66-68页
        6.4.1 改性活性炭吸附Cr(VI)稳定性研究第66-67页
        6.4.2 改性活性炭吸附Cr(III)稳定性研究第67-68页
    6.5 FT-IR分析第68-69页
    6.6 Raman光谱分析第69-70页
    6.7 XPS分析第70-74页
        6.7.1 改性活性炭吸附Cr(VI)XPS分析第70-73页
        6.7.2 改性活性炭吸附Cr(III)XPS分析第73-74页
    6.8 改性活性炭吸附Cr(VI) 和Cr(III)机理分析第74-76页
        6.8.1 改性活性炭吸附Cr(VI)机理分析第74-75页
        6.8.2 改性活性炭吸附Cr(III)机理分析第75-76页
    6.9 本章小结第76-77页
第7章 结论与展望第77-79页
    7.1 全文总结第77-78页
    7.2 论文创新点第78页
    7.3 建议与展望第78-79页
致谢第79-80页
参考文献第80-86页
附录1 攻读硕士学位期间发表的论文第86-87页
附录2 攻读硕士学位期间参加的科研项目第87-88页
附录3 其他实验结果第88-93页

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