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钒与过硫酸盐的活化及其对土壤中多氯联苯的降解

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第11-26页
    1.1 多氯联苯概述第11-15页
        1.1.1 多氯联苯的基本性质第11-12页
        1.1.2 多氯联苯的污染现状第12-14页
        1.1.3 多氯联苯的修复治理第14-15页
    1.2 基于硫酸根自由基的高级氧化第15-21页
        1.2.1 传统高级氧化技术第15-17页
        1.2.2 基于硫酸根自由基的高级氧化技术第17-21页
    1.3 钒的来源及形态第21-23页
        1.3.1 钒的来源第21-22页
        1.3.2 钒的形态第22-23页
    1.4 研究意义与内容第23-26页
        1.4.1 研究目的及意义第23-24页
        1.4.2 主要研究内容第24-26页
第二章 四价钒活化过硫酸钠降解PCB28的机理研究第26-35页
    2.1 材料与方法第26-27页
        2.1.1 实验材料第26页
        2.1.2 实验方法第26-27页
        2.1.3 分析方法第27页
    2.2 结果与讨论第27-34页
        2.2.1 离子态四价钒活化过硫酸钠降解PCB28第27-28页
        2.2.2 SPS浓度和Ⅴ(Ⅳ)浓度对PCB28降解的影响第28-30页
        2.2.3 pH对Ⅴ(Ⅳ)活化SPS降解PCB28的影响第30页
        2.2.4 自由基淬灭剂对PCB28降解效率的影响第30-32页
        2.2.5 SPS/Ⅴ(Ⅳ)体系中自由基的EPR分析第32页
        2.2.6 SPS/Ⅴ(Ⅳ)体系降解PCB28的产物分析第32-34页
    2.3 小结第34-35页
第三章 五价钒离子活化过硫酸钠降解PCB28的效果研究第35-42页
    3.1 材料与方法第35-36页
        3.1.1 实验材料第35页
        3.1.2 实验方法第35-36页
        3.1.3 分析方法第36页
    3.2 结果与讨论第36-40页
        3.2.1 五价钒浓度对PCB28降解的影响第36-37页
        3.2.2 SPS投加量对PCB28降解的影响第37-38页
        3.2.3 自由基的EPR分析第38-39页
        3.2.4 Ⅴ(Ⅴ)活化SPS产生硫酸根自由基及降解PCB28的机制第39-40页
    3.3 小结第40-42页
第四章 多氯联苯污染土壤的洗脱-SPS氧化联合修复研究第42-51页
    4.1 材料与方法第42-45页
        4.1.1 实验材料第42页
        4.1.2 实验方法第42-44页
        4.1.3 分析方法第44-45页
    4.2 结果与讨论第45-50页
        4.2.1 洗脱剂浓度对PCBs的洗脱效率的影响第45-46页
        4.2.2 钒活化SPS降解洗脱液中的PCBs第46-48页
        4.2.3 SPS在不同类型土壤中的分解第48-50页
    4.3 结论第50-51页
第五章 结论与展望第51-53页
    5.1 结论第51页
    5.2 不足与展望第51-53页
参考文献第53-60页
图表目录第60-62页
致谢第62-63页
作者简历第63页

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