摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
第一章 文献综述 | 第10-26页 |
·研究工作的背景与意义 | 第10-13页 |
·地下水污染概况 | 第10-11页 |
·水体中重金属来源与危害 | 第11-13页 |
·六价铬的治理技术 | 第13-19页 |
·物化处理方法 | 第13-14页 |
·化学处理方法 | 第14-15页 |
·生物处理方法 | 第15-16页 |
·金属铁还原修复技术的发展 | 第16-19页 |
·金属铁还原修复技术的改进 | 第19-24页 |
·CMC的发展历史 | 第19-20页 |
·CMC的结构和特性 | 第20-21页 |
·CMC的应用进展 | 第21-23页 |
·CMC在制备纳米级Fe~0中的应用 | 第23-24页 |
·本文的选题思路 | 第24-25页 |
·本章小结 | 第25-26页 |
第二章 实验部分 | 第26-30页 |
·实验原理 | 第26页 |
·实验主要试剂及仪器 | 第26-27页 |
·主要实验仪器 | 第26-27页 |
·主要实验试剂 | 第27页 |
·实验方法及装置 | 第27-29页 |
·铁屑、铁粉的预处理 | 第27-28页 |
·稳定化纳米级零价铁的制备 | 第28页 |
·HA的预处理 | 第28页 |
·间歇反应 | 第28-29页 |
·分析方法 | 第29页 |
·纳米级零价铁微粒的表征 | 第29页 |
·本章小结 | 第29-30页 |
第三章 CMC稳定化纳米级零价铁还原去除六价铬 | 第30-40页 |
·水体中Cr(VI)的还原和去除 | 第31页 |
·CMC投加浓度对零价铁反应效率的影响 | 第31-32页 |
·CMC稳定化纳米级零价铁投加量的影响 | 第32-33页 |
·Cr(VI)初始浓度的影响 | 第33-34页 |
·初始pH值的影响 | 第34-35页 |
·反应温度的影响 | 第35-36页 |
·Na~+投加量的影响 | 第36-37页 |
·Ca~+投加量的影响 | 第37-38页 |
·不同零价铁体系除铬效率的比较 | 第38-39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
第四章 反应动力学模型 | 第40-48页 |
·CMC投加浓度与表观速率常数的关系 | 第40-41页 |
·纳米级Fe~0投加量与表观速率常数的关系 | 第41-42页 |
·Cr(VI)初始浓度与表观速率常数的关系 | 第42-43页 |
·初始pH值与表观速率常数的关系 | 第43-44页 |
·温度与表观速率常数的关系 | 第44-46页 |
·Na~+投加量与表观速率常数的关系 | 第46-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
第五章 CMC对HA抑制Cr(VI)还原的消除实验 | 第48-53页 |
·TEM电镜表征 | 第48-50页 |
·HA对纳米级零价铁还原去除六价铬影响 | 第50-51页 |
·不同浓度CMC对HA抑制作用的消除作用 | 第51-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
第六章 稳化零价铁还原六价铬作用的反应机理 | 第53-61页 |
·稳化纳米零价铁还原去除重金属的理论可能性 | 第53-54页 |
·CMC-Fe~0纳米颗粒的UV-Vis表征 | 第54-55页 |
·常规纳米级零价铁的表征 | 第55-56页 |
·CMC稳定化纳米级零价铁的表征 | 第56-58页 |
·反应产物分析 | 第58-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
第七章 结论与建议 | 第61-63页 |
·结论 | 第61-62页 |
·创新点 | 第62页 |
·建议 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-71页 |
作者简介 | 第71-72页 |
致谢 | 第72页 |