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PRB处理地下水中铀污染物的介质材料筛选及其效果研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第15-22页
    1.1 选题来源与研究意义第15-16页
        1.1.1 选题来源第15页
        1.1.2 研究意义第15-16页
    1.2 国内外研究现状第16-19页
        1.2.1 传统处理方法第16-17页
        1.2.2 PRB修复地下水第17-18页
        1.2.3 国内外PRB技术的研究与应用第18-19页
    1.3 研究内容、研究方法和技术路线第19-21页
        1.3.1 研究内容第19-20页
        1.3.2 研究方法第20页
        1.3.3 研究技术路线第20-21页
    1.4 论文创新点第21-22页
2 实验内容与方法第22-28页
    2.1 实验材料与仪器第22-24页
        2.1.1 实验试剂第22页
        2.1.2 实验材料第22-23页
        2.1.3 实验仪器第23-24页
    2.2 实验内容与方法第24-25页
        2.2.1 还原铁粉去除水溶液中铀的实验第24页
        2.2.2 羟基磷灰石去除水溶液中铀的实验第24页
        2.2.3 纳米零价铁去除水溶液中铀的实验第24-25页
        2.2.4 复合材料去除水溶液中铀的实验第25页
    2.3 实验分析方法第25-28页
        2.3.1 铀浓度测定方法第25-27页
        2.3.2 材料表征分析方法第27-28页
3 还原铁粉去除水溶液中铀的效果研究第28-41页
    3.1 概述第28页
    3.2 还原铁粉(Fe0)的表征分析第28-32页
        3.2.1 还原铁粉的扫描电镜分析第28-30页
        3.2.2 还原铁粉的XRD分析第30-31页
        3.2.3 还原铁粉的粒径分析第31-32页
    3.3 还原铁粉去除水溶液中铀的效果分析第32-36页
        3.3.1 pH值对去除效果的影响第32-33页
        3.3.2 投加量对去除效果的影响第33-34页
        3.3.3 反应时间对去除效果的影响第34-35页
        3.3.4 铀初始浓度对去除效果的影响第35-36页
    3.4 还原铁粉去除水溶液中铀的吸附等温模型及吸附动力学分析第36-39页
        3.4.1 吸附等温模型分析第36-38页
        3.4.2 吸附动力学分析第38-39页
    3.5 本章小结第39-41页
4 羟基磷灰石去除水溶液中铀的效果研究第41-51页
    4.1 概述第41页
    4.2 羟基磷灰石的表征分析第41-44页
        4.2.1 羟基磷灰石的扫描电镜分析第41-43页
        4.2.2 羟基磷灰石的XRD分析第43页
        4.2.3 羟基磷灰石的粒径分析第43-44页
    4.3 羟基磷灰石去除水溶液中铀的效果分析第44-48页
        4.3.1 pH值对去除效果的影响第44-45页
        4.3.2 投加量对去除效果的影响第45-46页
        4.3.3 反应时间对去除效果的影响第46-47页
        4.3.4 铀初始浓度对去除效果的影响第47-48页
    4.4 羟基磷灰石去除水溶液中铀的吸附等温模型及吸附动力学分析第48-50页
        4.4.1 吸附等温模型分析第48-49页
        4.4.2 吸附动力学分析第49-50页
    4.5 本章小结第50-51页
5 纳米零价铁去除水溶液中铀的效果研究第51-62页
    5.1 概述第51页
    5.2 纳米零价铁的表征分析第51-55页
        5.2.1 纳米零价铁的扫描电镜分析第51-53页
        5.2.2 纳米零价铁的XRD分析第53-54页
        5.2.3 纳米零价铁的粒径分析第54-55页
    5.3 纳米零价铁去除水溶液中铀的效果分析第55-59页
        5.3.1 pH值对去除效果的影响第55-56页
        5.3.2 投加量对去除效果的影响第56-57页
        5.3.3 反应时间对去除效果的影响第57-58页
        5.3.4 铀初始浓度对去除效果的影响第58-59页
    5.4 纳米零价铁去除水溶液中铀的吸附等温模型及吸附动力学分析第59-61页
        5.4.1 吸附等温模型分析第59-60页
        5.4.2 吸附动力学分析第60-61页
    5.5 本章小结第61-62页
6 复合材料去除水溶液中铀的效果研究第62-74页
    6.1 概述第62页
    6.2 复合材料的表征分析第62-66页
        6.2.1 复合材料的扫描电镜分析第62-64页
        6.2.2 复合材料的XRD分析第64-65页
        6.2.3 复合材料的粒径分析第65-66页
    6.3 复合材料去除水溶液中铀的效果分析第66-70页
        6.3.1 pH值对去除效果的影响第66-67页
        6.3.2 投加量对去除效果的影响第67-68页
        6.3.3 反应时间对去除效果的影响第68-69页
        6.3.4 铀初始浓度对去除效果的影响第69-70页
    6.4 复合材料去除水溶液中铀的吸附等温模型及吸附动力学分析第70-72页
        6.4.1 吸附等温模型分析第70-71页
        6.4.2 吸附动力学分析第71-72页
    6.5 四种介质材料除铀对比研究第72页
    6.6 本章小结第72-74页
7 结论与建议第74-76页
    7.1 结论第74-75页
    7.2 建议第75-76页
致谢第76-77页
参考文献第77-79页

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