摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-38页 |
1.1 研究背景 | 第12-16页 |
1.1.1 我国土壤重金属污染现状 | 第12-14页 |
1.1.2 土壤中重金属主要来源 | 第14-16页 |
1.2 国内外重金属污染土壤修复技术 | 第16-21页 |
1.2.1 客土覆盖修复 | 第16-17页 |
1.2.2 换土置换修复 | 第17页 |
1.2.3 翻土稀释修复 | 第17页 |
1.2.4 热处理修复技术 | 第17页 |
1.2.5 固化填埋、玻璃化修复技术 | 第17-18页 |
1.2.6 真空浸提修复 | 第18页 |
1.2.7 异位土壤淋洗修复技术 | 第18-19页 |
1.2.8 钝化剂修复技术 | 第19-20页 |
1.2.9 植物修复技术 | 第20页 |
1.2.10 微生物修复技术 | 第20-21页 |
1.2.11 异位电动修复技术 | 第21页 |
1.3 电动修复技术的基本原理及其研究进展 | 第21-35页 |
1.3.1 电动修复技术的基本原理 | 第21-23页 |
1.3.2 电动修复技术的主要影响因素 | 第23-27页 |
1.3.3 电动修复增强技术 | 第27-35页 |
1.4 研究目的和研究内容 | 第35-38页 |
1.4.1 研究目的 | 第35页 |
1.4.2 研究内容 | 第35-38页 |
第二章 试验材料以及试验方法 | 第38-44页 |
2.1 试验材料 | 第38-41页 |
2.1.1 试验土壤 | 第38页 |
2.1.2 试验所需仪器 | 第38-40页 |
2.1.3 试验所需药品及其规格 | 第40页 |
2.1.4 试验装置 | 第40-41页 |
2.2 电动修复试验方法 | 第41页 |
2.3 电动修复试验分析方法 | 第41-44页 |
2.3.1 电动修复电流的测定 | 第41页 |
2.3.2 土壤理化性质的测定 | 第41-42页 |
2.3.3 土壤中重金属Cd形态以及重金属Cd总量的测定 | 第42-44页 |
第三章 模拟重金属Cd污染红壤的电动修复研究 | 第44-70页 |
3.1 土壤中重金属Cd的提取试验 | 第44-46页 |
3.1.1 不同提取剂对土壤中重金属Cd的提取 | 第44-45页 |
3.1.2 不同浓度柠檬酸提取土壤中重金属Cd试验 | 第45-46页 |
3.2 不同阴极电解液对重金属Cd污染土壤电动修复的影响 | 第46-54页 |
3.2.1 试验设置 | 第46-47页 |
3.2.2 电动修复过程中电流变化 | 第47-48页 |
3.2.3 电动修复后土壤pH分布 | 第48-49页 |
3.2.4 土壤中w(Cd)及重金属Cd的去除率 | 第49-51页 |
3.2.5 土壤中重金属Cd的形态分布 | 第51-53页 |
3.2.6 能耗及阴极电解液的消耗 | 第53-54页 |
3.3 不同修复电压梯度对重金属Cd污染土壤电动修复的影响 | 第54-62页 |
3.3.1 试验设置 | 第54页 |
3.3.2 电动修复过程中电流变化 | 第54-57页 |
3.3.3 电动修复后土壤pH分布 | 第57页 |
3.3.4 土壤中w(Cd)及重金属Cd的去除率 | 第57-58页 |
3.3.5 土壤中重金属Cd的形态分布 | 第58-61页 |
3.3.6 能耗及阴极电解液的消耗 | 第61-62页 |
3.4 不同修复时间对重金属Cd污染土壤电动修复的影响 | 第62-66页 |
3.4.1 试验设置 | 第62-63页 |
3.4.2 电动修复过程中电流变化 | 第63页 |
3.4.3 土壤中重金属Cd的去除率 | 第63-65页 |
3.4.4 能耗与阴极电解液的消耗 | 第65-66页 |
3.5 电动修复过程对土壤中其他元素的影响 | 第66-68页 |
3.6 本章小结 | 第68-70页 |
第四章 实际重金属Cd污染土壤的电动修复验证试验 | 第70-76页 |
4.1 试验设置 | 第70页 |
4.2 结果与分析 | 第70-76页 |
4.2.1 电动修复过程中电流变化 | 第70-71页 |
4.2.2 电动修复后土壤pH分布 | 第71-72页 |
4.2.3 土壤中w(Cd)及重金属Cd的去除率 | 第72-74页 |
4.2.4 能耗与阴极电解液的消耗 | 第74-76页 |
第五章 结论与展望 | 第76-80页 |
5.1 主要结论 | 第76-77页 |
5.2 本文创新之处 | 第77页 |
5.3 不足与展望 | 第77-80页 |
致谢 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-94页 |
附录A 攻读硕士期间发表论文目录 | 第94页 |