摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-23页 |
1.1 有机物-重金属复合污染土壤 | 第9-14页 |
1.1.1 有机物-重金属复合污染土壤现状 | 第9页 |
1.1.2 中国电子垃圾污染 | 第9-10页 |
1.1.3 四溴双酚A的污染现状及毒性 | 第10-11页 |
1.1.4 重金属镉污染土壤的研究现状 | 第11-14页 |
1.2 有机物-重金属复合污染土壤修复现状 | 第14-18页 |
1.2.1 降解四溴双酚A | 第14-17页 |
1.2.2 土壤镉污染修复 | 第17页 |
1.2.3 有机物-重金属复合污染土壤的修复 | 第17-18页 |
1.3 绿色制备亚微米铁氧化物及其应用 | 第18-20页 |
1.3.1 绿色制备铁氧化物及其应用 | 第19页 |
1.3.2 剩余污泥资源化利用 | 第19-20页 |
1.4 研究内容及技术路线 | 第20-23页 |
1.4.1 研究内容 | 第20-21页 |
1.4.2 技术路线 | 第21-23页 |
2 实验方法与材料 | 第23-32页 |
2.1 实验材料与仪器 | 第23-26页 |
2.1.1 竹炭的表征 | 第23页 |
2.1.2 亚微米铁氧化物制备 | 第23页 |
2.1.3 实验污泥 | 第23页 |
2.1.4 污染土壤制备 | 第23-24页 |
2.1.5 实验试剂 | 第24-25页 |
2.1.6 实验仪器 | 第25-26页 |
2.2 实验方法 | 第26-32页 |
2.2.1 制备污泥裂解液 | 第26页 |
2.2.2 土壤中TBBPA的分析方法 | 第26-27页 |
2.2.3 土壤中Cd的分析方法 | 第27-28页 |
2.2.4 污泥裂解液中溶解性有机物的提取 | 第28页 |
2.2.5 腐殖酸对TBBPA和Cd(II)的络合分析 | 第28-29页 |
2.2.6 傅里叶红外光谱分析 | 第29页 |
2.2.7 X射线衍射分析 | 第29页 |
2.2.8 土壤理化性质的测定 | 第29-30页 |
2.2.9 土壤脱氢酶活性的测定 | 第30-31页 |
2.2.10 土壤微生物多样性测定 | 第31页 |
2.2.11 土壤发芽指数的测定 | 第31-32页 |
3 污泥裂解液联合竹炭修复污染土壤 | 第32-41页 |
3.1 污泥裂解液修复复合污染土壤 | 第32-35页 |
3.1.1 污泥裂解液提取物对TBBPA的络合 | 第32页 |
3.1.2 污泥裂解液提取物有对Cd(II)的络合作用 | 第32-34页 |
3.1.3 污泥裂解液对复合污染土壤的修复 | 第34-35页 |
3.2 竹炭的表征 | 第35-37页 |
3.2.1 竹炭的SEM分析 | 第35-36页 |
3.2.2 生物炭吸附Cd(II)的FTIR分析 | 第36-37页 |
3.3 竹炭对Cd(II)的吸附 | 第37-39页 |
3.3.1 pH对竹炭吸附Cd(II)的影响 | 第37页 |
3.3.2 竹炭对Cd(II)的等温吸附曲线和热力学拟合 | 第37-38页 |
3.3.3 竹炭联合污泥裂解液强化修复复合污染土壤 | 第38-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-41页 |
4 污泥裂解液联合亚微米铁氧化物修复复合污染土壤 | 第41-59页 |
4.1 亚微米Fe_3O_4修复复合污染土壤 | 第41-44页 |
4.1.1 亚微米Fe_3O_4的TBBPA-Cd复合污染土壤修复 | 第41-42页 |
4.1.2 亚微米Fe_3O_4与竹炭修复效果比较 | 第42-44页 |
4.2 污泥裂解液联合亚微米铁氧化物修复复合污染土壤 | 第44-53页 |
4.2.1 亚微米铁氧化物的绿色制备 | 第44-46页 |
4.2.2 制备条件对绿色制备亚微米铁氧化物修复复合污染土壤的影响 | 第46-48页 |
4.2.3 绿色制备亚微米铁氧化物的XRD分析 | 第48-49页 |
4.2.4 绿色制备亚微米铁氧化物投加量的影响 | 第49-50页 |
4.2.5 强化修复体系中Cd的形态分布的研究 | 第50页 |
4.2.6 种子发芽率实验 | 第50-51页 |
4.2.7 强化修复体系中TBBPA降解机理的探讨 | 第51-53页 |
4.3 土壤微生物群落分析 | 第53-57页 |
4.3.1 Alpha多样性指数 | 第54页 |
4.3.2 土壤群落组成分析 | 第54-57页 |
4.4 本章小结 | 第57-59页 |
结论 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-67页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第67-68页 |
致谢 | 第68-69页 |