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铁基类Fenton反应体系降解土壤中多氯联苯研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第14-26页
    1.1 多氯联苯污染场地概述第14-17页
        1.1.1 多氯联苯特性简述第14页
        1.1.2 多氯联苯污染现状第14-15页
        1.1.3 多氯联苯修复技术第15-17页
    1.2 Fenton高级氧化技术概述第17-20页
        1.2.1 传统均相Fenton反应第17-19页
        1.2.2 非均相类Fenton反应第19-20页
    1.3 粘土负载纳米零价铁类Fenton反应体系概述第20-22页
        1.3.1 纳米零价铁第20-21页
        1.3.2 粘土负载纳米零价铁第21页
        1.3.3 粘土纳米零价铁Fenton体系第21-22页
    1.4 研究内容和技术路线第22-23页
    1.5 研究目的与意义第23-26页
第二章 实验材料与方法第26-32页
    2.1 实验药品第26-27页
    2.2 实验仪器第27页
    2.3 实验方法第27-30页
        2.3.1 土壤背景值测定第27-28页
        2.3.2 多氯联苯的测定第28-30页
        2.3.3 多氯联苯降解实验第30页
    2.4 本章小结第30-32页
第三章 粘土纳米零价铁材料的制备与表征第32-42页
    3.1 材料的制备第32-33页
    3.2 材料含铁量测定第33页
    3.3 材料表征第33-36页
        3.3.1 XRD第33-34页
        3.3.2 SEM第34-35页
        3.3.3 TEM第35-36页
    3.4 材料稳定性测试第36-38页
        3.4.1 材料使用周期对去除率的影响第36-37页
        3.4.2 不同使用周期材料铁离子浸出量第37-38页
    3.5 材料成型研究第38-40页
    3.6 本章小结第40-42页
第四章 铁基类Fenton降解多氯联苯影响因素研究第42-50页
    4.1 反应体系对比第42-43页
    4.2 单因素实验第43-49页
        4.2.1 载铁材料添加量第43-44页
        4.2.2 过氧化氢添加量第44-46页
        4.2.3 初始pH第46-47页
        4.2.4 水土比第47-48页
        4.2.5 投加方式第48-49页
    4.3 本章小结第49-50页
第五章 铁基类Fenton降解多氯联苯工艺参数优化第50-64页
    5.1 因素水平设计第50-53页
    5.2 方差分析第53-54页
    5.3 残差分析第54-57页
    5.4 单因子效应分析第57-58页
    5.5 交互作用分析第58-61页
    5.6 最优条件确定及验证第61-62页
    5.7 本章小结第62-64页
第六章 铁基类Fenton降解多氯联苯机理研究第64-82页
    6.1 降解动力学研究第64-74页
        6.1.1 动力学模型建立第64-65页
        6.1.2 过氧化氢反应级数第65-67页
        6.1.3 载铁材料反应级数第67-69页
        6.1.4 PCB初始浓度反应级数第69-71页
        6.1.5 活化能和速率常数测定第71-74页
    6.2 类Fenton反应前后载铁材料的表征第74-76页
        6.2.1 XRD对比第74页
        6.2.2 TEM对比第74-75页
        6.2.3 EDX对比第75-76页
    6.3 产物检测第76-79页
    6.4 降解途径推测第79-80页
    6.5 本章小结第80-82页
第七章 结论与建议第82-86页
    7.1 结论第82-83页
    7.2 建议第83-86页
参考文献第86-94页
致谢第94-96页
作者及导师简介第96-97页
附件第97-98页

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