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不同环境因子对人工纳米TiO2在饱和多孔介质中迁移与转化的机制研究

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-24页
    1.1 纳米TiO_2概述第12-14页
        1.1.1 纳米TiO_2简介第12页
        1.1.2 纳米TiO_2晶体结构第12-14页
    1.2 纳米颗粒的团聚与沉积第14-15页
        1.2.1 纳米颗粒的团聚第14-15页
        1.2.2 纳米颗粒的沉积第15页
    1.3 纳米颗粒的环境危害与生物毒性第15-18页
        1.3.1 纳米颗粒的环境危害第15-16页
        1.3.2 纳米颗粒的生物毒性第16-18页
    1.4 纳米颗粒在多孔介质中的迁移行为第18-20页
        1.4.1 纳米颗粒迁移的影响因素第18-19页
        1.4.2 纳米颗粒在多孔介质中迁移的研究现状第19-20页
    1.5 环境中磷污染的来源和危害第20-21页
    1.6 纳米颗粒与污染物迁移行为的研究进展第21-22页
    1.7 选题背景及课题研究的理论意义和应用价值第22页
    1.8 研究内容与创新之处第22-24页
第二章 纳米TiO_2颗粒在磷酸盐溶液中分散性研究第24-38页
    2.1 引言第24页
    2.2 材料与方法第24-26页
        2.2.1 实验材料第24-25页
        2.2.2 纳米TiO_2颗粒水力学半径的测试第25页
        2.2.3 吸附平衡试验第25-26页
        2.2.4 傅里叶红外光谱和Zeta电位分析第26页
    2.3 结果与讨论第26-37页
        2.3.1 纳米TiO_2颗粒的特性第26-27页
        2.3.2 纳米TiO_2颗粒在NaNO3溶液中的水力学半径第27-28页
        2.3.3 不同NaNO_3溶液浓度和溶液pH值对纳米TiO_2颗粒分散的影响第28-30页
        2.3.4 磷酸盐对纳米TiO_2颗粒分散的影响第30-31页
        2.3.5 磷酸盐的存在对纳米TiO_2颗粒分散的影响机制第31-37页
    2.4 结论第37-38页
第三章 锐钛型纳米TiO_2颗粒在石英砂柱中的迁移机制第38-67页
    3.1 引言第38-39页
    3.2 材料与方法第39-44页
        3.2.1 纳米TiO_2颗粒悬浮液的制备第39页
        3.2.2 磷酸盐在纳米TiO_2颗粒上的吸附实验第39-40页
        3.2.3 石英砂多孔介质第40页
        3.2.4 纳米TiO_2颗粒和石英砂表面Zeta电位的测试第40页
        3.2.5 纳米TiO_2颗粒水力学半径的测试第40页
        3.2.6 石英砂柱的装填第40-42页
        3.2.7 迁移实验步骤第42-43页
        3.2.8 样品分析第43-44页
        3.2.9 填充柱中纳米TiO_2颗粒和石英砂的SEM-EDX分析第44页
    3.3 理论分析第44-46页
    3.4 结果与讨论第46-60页
        3.4.1 纳米TiO_2颗粒表征第46-48页
        3.4.2 磷酸盐在纳米TiO_2颗粒上的吸附等温线第48-50页
        3.4.3 颗粒尺寸对纳米TiO_2颗粒和P迁移与滞留的影响第50-51页
        3.4.4 溶液pH对纳米TiO_2颗粒和P迁移与滞留的影响第51-54页
        3.4.5 不同初始P浓度对纳米TiO_2颗粒迁移与滞留的影响第54-57页
        3.4.6 电解质NaNO_3浓度对纳米TiO_2颗粒和P迁移与滞留的影响第57-60页
    3.5 磷酸盐存在条件下纳米TiO_2颗粒迁移与滞留的机制第60-66页
        3.5.1 纳米TiO_2颗粒和石英砂的Zeta电位第60-62页
        3.5.2 纳米TiO_2颗粒的团聚第62-64页
        3.5.3 DLVO理论第64-66页
    3.6 结论第66-67页
第四章 腐殖酸和磷酸盐对纳米TiO_2在石英砂柱中迁移的影响机制第67-101页
    4.1 引言第67-68页
    4.2 材料与方法第68-72页
        4.2.1 纳米TiO_2颗粒悬浮液的准备第68页
        4.2.2 磷酸盐和腐殖酸在纳米TiO_2颗粒上的吸附等温线第68-69页
        4.2.3 Zeta电位第69页
        4.2.4 石英砂柱参数的确定第69页
        4.2.5 迁移实验第69-72页
    4.3 理论分析第72-74页
        4.3.1 改进的DLVO理论第72-73页
        4.3.2 两点动力学模型第73-74页
    4.4 结果与讨论第74-99页
        4.4.1 磷酸盐和腐殖酸在纳米TiO_2颗粒上的吸附等温线第74-76页
        4.4.2 磷酸盐和腐殖酸在纳米TiO_2颗粒上的竞争吸附第76-78页
        4.4.3 纳米TiO_2颗粒Zeta电位第78页
        4.4.4 磷酸盐存在条件下纳米TiO_2颗粒的迁移与滞留规律第78-85页
        4.4.5 腐殖酸存在条件下纳米TiO_2颗粒的迁移与滞留规律第85-87页
        4.4.6 磷酸盐和腐殖酸共存条件下纳米TiO_2颗粒的迁移与滞留规律第87-89页
        4.4.7 水流速度对纳米TiO_2颗粒和磷酸盐迁移与滞留的影响第89-92页
        4.4.8 不同有机酸对纳米TiO_2颗粒和磷酸盐迁移与滞留的影响第92-95页
        4.4.9 磷酸盐和腐殖酸共存条件下纳米TiO_2颗粒的迁移与滞留机制第95-99页
    4.5 结论第99-101页
第五章 全文总结第101-103页
    5.1 主要结论第101-102页
    5.2 本研究后续的进展第102-103页
参考文献第103-119页
致谢第119-120页
作者简介第120页

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