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包埋纳米零价铁修复地下水中硝酸盐氮及铬污染

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-25页
    1.1 研究背景第12-16页
        1.1.1 地下水污染概况第12-14页
        1.1.2 地下水硝酸盐氮污染概况及危害第14-15页
        1.1.3 地下水中铬污染概况及危害第15-16页
    1.2 地下水硝酸盐氮污染处理技术第16-18页
        1.2.1 物理化学修复技术第16-17页
        1.2.2 化学修复技术第17-18页
        1.2.3 生物修复技术第18页
    1.3 地下水六价铬污染处理技术第18-21页
        1.3.1 物理化学修复技术第18-19页
        1.3.2 化学修复技术第19-20页
        1.3.3 生物修复技术第20-21页
    1.4 纳米零价铁技术的研究进展第21-22页
    1.5 研究的意义、内容和技术路线第22-25页
        1.5.1 研究的意义第22-23页
        1.5.2 研究的内容第23-24页
        1.5.3 技术路线第24-25页
第2章 材料与方法第25-32页
    2.1 实验试剂及仪器第25-26页
        2.1.1 实验药品及材料第25-26页
        2.1.2 实验仪器第26页
    2.2 实验方法第26-28页
        2.2.1 nZVI的制备方法第26-27页
        2.2.2 DnZVI的制备方法第27页
        2.2.3 制备装置第27页
        2.2.4 nZVI及DnZVI去除NO_3~--N及Cr(Ⅵ)实验第27-28页
    2.3 材料的表征方法第28-29页
        2.3.1 扫描电子显微镜(SEM)分析第28页
        2.3.2 X射线衍射(XRD)分析第28-29页
    2.4 数据分析方法第29-31页
        2.4.1 NO_3~--N数据分析第29-30页
        2.4.2 Cr(Ⅵ)数据分析第30-31页
        2.4.3 降解率的计算第31页
    2.5 动力学分析第31-32页
第3章 DnZVI去除NO_3~--N及Cr(Ⅵ)的研究第32-49页
    3.1 引言第32页
    3.2 nZVI及DnZVI的表征第32-35页
        3.2.1 扫描电子显微镜(SEM)分析第32-34页
        3.2.2 X射线衍射(XRD)分析第34-35页
    3.3 DnZVI对NO_3~--N去除的研究第35-41页
        3.3.1 nZVI与DnZVI去除NO_3~--N效果对比第35-36页
        3.3.2 不同包埋比例对NO_3~--N去除的影响第36-37页
        3.3.3 DnZVI投加量对NO_3~--N去除的影响第37页
        3.3.4 NO_3~--N初始浓度的影响第37-38页
        3.3.5 pH对NO_3~--N去除的影响第38-39页
        3.3.6 反应温度的影响第39-40页
        3.3.7 反应体系产物分析第40-41页
    3.4 DnZVI对Cr(Ⅵ)去除的研究第41-44页
        3.4.1 pH对Cr(Ⅵ)去除效果的影响第41-42页
        3.4.2 DnZVI投加量对Cr(Ⅵ)去除效果的影响第42页
        3.4.3 初始浓度对Cr(Ⅵ)去除效果的影响第42-43页
        3.4.4 温度对Cr(Ⅵ)去除效果的影响第43-44页
    3.5 nZVI及DnZVI的重复利用第44-45页
    3.6 NO_3~--N与Cr(Ⅵ)共存情况分析第45-47页
        3.6.1 不同浓度NO_3~--N对Cr(Ⅵ)去除效果的影响第45-46页
        3.6.2 不同浓度Cr(Ⅵ)对NO_3~--N去除效果的影响第46-47页
    3.7 本章小结第47-49页
第4章 DnZVI去除NO_3~--N及Cr(Ⅵ)的动力学模型第49-64页
    4.1 引言第49-50页
    4.2 DnZVI去除NO_3~--N的动力学研究第50-56页
        4.2.1 pH对反应速率的影响第50-52页
        4.2.2 DnZVI投加量对反应速率的影响第52-53页
        4.2.3 NO_3~--N初始浓度对反应速率的影响第53-54页
        4.2.4 温度对反应速率的影响第54-56页
    4.3 DnZVI去除NO_3~--N反应动力学模型的建立第56-57页
    4.4 DnZVI去除Cr(Ⅵ)的动力学研究第57-62页
        4.4.1 pH对反应速率的影响第57-58页
        4.4.2 DnZVI投加量对反应速率的影响第58-60页
        4.4.3 Cr(Ⅵ)初始浓度对反应速率的影响第60-61页
        4.4.4 温度对反应速率的影响第61-62页
    4.5 DnZVI去除Cr(Ⅵ)反应动力学模型的建立第62-63页
    4.6 本章小结第63-64页
第5章 结论与展望第64-66页
    5.1 结论第64-65页
    5.2 展望第65-66页
参考文献第66-72页
在学期间研究成果第72-73页
致谢第73-74页

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