首页--环境科学、安全科学论文--环境污染及其防治论文--水体污染及其防治论文--河流论文

硫酸根在金属硫化物矿区AMD污染河流中的迁移过程及其作用机制

摘要第5-8页
Abstract第8-10页
第一章 绪论第16-27页
    1.1 水体中S循环的一般过程第16页
    1.2 SO_4~(2-)的来源及其在水体中的含量分布第16-18页
    1.3 水体SO_4~(2-)引起的环境效应第18-20页
        1.3.1 加速流域碳酸盐岩侵蚀第18页
        1.3.2 导致混凝土结构腐蚀劣化第18-19页
        1.3.3 造成金属材料腐蚀第19页
        1.3.4 造成土壤农田酸化第19-20页
    1.4 SO_4~(2-)在水体中的生物地球化学过程第20-22页
        1.4.1 吸附过程第20-21页
        1.4.2 沉淀过程第21-22页
        1.4.3 微生物的还原过程第22页
    1.5 SO_4~(2-)迁移转化的研究方法第22-25页
        1.5.1 形态分布研究第22-23页
        1.5.2 SO_4~(2-)的稳定同位素示踪研究第23-24页
        1.5.3 反应过程的动力学和热力学研究第24-25页
    1.6 选题依据及研究意义第25-27页
第二章 大宝山多金属硫化物矿区概况第27-45页
    2.1 大宝山矿区概况第27-28页
    2.2 固体废弃物的处理与处置第28-30页
    2.3 酸性矿山废水的控制与治理第30-31页
    2.4 大宝山矿区环境研究现状第31-33页
        2.4.1 尾矿中有毒有害元素的释放过程及机理研究第31-32页
        2.4.2 有毒有害元素在矿区各种介质环境中的分布第32页
        2.4.3 有毒有害元素在在矿区各种介质环境中的迁移转化第32页
        2.4.4 矿区污染的环境风险评估第32-33页
    2.5 横石河基本理化特征第33-43页
        2.5.1 采样断面布设第33-35页
        2.5.2 河流基础数据采集方法第35页
        2.5.3 野外调查区表观描述第35-37页
        2.5.4 河流基本理化参数第37-43页
    2.6 本章小结第43-45页
第三章 AMD污染河流中硫的形态分布第45-59页
    3.1 样品采集与保存第45-46页
        3.1.1 水样采集第45-46页
        3.1.2 沉积物采集第46页
    3.2 实验方法第46-51页
        3.2.1 试剂与标准溶液第46-47页
        3.2.2 仪器设备第47-48页
        3.2.3 水样溶解态硫的测定第48页
        3.2.4 沉积物中硫形态分析第48-50页
        3.2.5 SO_4形态分布模拟计算第50-51页
    3.3 结果与讨论第51-58页
        3.3.1 河水中SO_4的分布特征第51-54页
        3.3.2 河水中SO_3~(2-)、S2-和S2O_3~(2-)的分布特征第54-55页
        3.3.3 河流沉积物中硫的形态分布第55-58页
    3.4 本章小节第58-59页
第四章 河流中重金属的分布特征及其与SO_4~(2-)的关系第59-83页
    4.1 实验材料与仪器第59-61页
        4.1.1 样品采集与保持第59-60页
        4.1.2 药品与仪器第60-61页
    4.2 实验方法第61-62页
        4.2.1 重金属含量化学分析第61页
        4.2.2 Fe(III)、Fe(II)形态分布模拟计算第61页
        4.2.3 统计学分析第61-62页
    4.3 结果与讨论第62-81页
        4.3.1 河水中溶解态Fe的分布规律第62-63页
        4.3.2 河水中其它溶解态金属的变化规律第63-68页
        4.3.3 沉积物中重金属的分布特征第68-76页
        4.3.4 受AMD污染河流特征的主成分分析第76-81页
    4.4 本章小结第81-83页
第五章 AMD污染河流中沉积物的矿物学特征第83-99页
    5.1 样品采集及预处理第83页
    5.2 实验方法第83-85页
        5.2.1 X射线衍射光谱(X-Ray Diffraction spectroscopy)分析第83-84页
        5.2.2 扫描电子显微镜(Scanning Electron Microscope)分析第84页
        5.2.3 电子探针(Electron Probe Microanalysis)分析第84页
        5.2.4 傅立叶变换红外(Fourier Transform Infrared spectroscopy)分析第84页
        5.2.5 光电子能谱(X-Ray Photoelectron spectroscopy)分析第84页
        5.2.6 饱和指数计算第84-85页
    5.3 结果与讨论第85-98页
        5.3.1 河流沉积物的表观描述第85-86页
        5.3.2 河流沉积物的矿物组成第86-91页
        5.3.3 沉积物FTIR表征第91-93页
        5.3.4 沉积物的XPS表征第93-96页
        5.3.5 含铁次生矿物形成的模拟计算第96-98页
    5.4 本章小结第98-99页
第六章 SO_4~(2-)及重金属在水-沉积物中的再分配第99-114页
    6.1 沉积物样品的获取方法第99-100页
        6.1.1 直接采集河流沉积物第99页
        6.1.2 AMD静置沉降法第99-100页
    6.2 实验与方法第100-102页
        6.2.1 试剂与仪器第100页
        6.2.2 实验方法第100-101页
        6.2.3 分析方法第101-102页
    6.3 结果与讨论第102-112页
        6.3.1 AMD在静置沉降过程中的变化第102-103页
        6.3.2 沉积物透析过程中p H的变化第103-105页
        6.3.3 沉积物透析过程中内含物的变化第105-108页
        6.3.4 沉积物透析过程中矿物相的变化第108-112页
    6.4 本章小结第112-114页
第七章 河流中施氏矿物的形成及稳定性的影响因素第114-131页
    7.1 试剂与材料第115-116页
    7.2 实验方法第116-117页
        7.2.1 施氏矿物合成第116页
        7.2.2 施氏矿物的形成过程第116-117页
        7.2.3 施氏矿物的稳定性及硫酸根的释放实验第117页
    7.3 分析方法第117页
    7.4 结果与讨论第117-129页
        7.4.1 合成施氏矿物的矿物学特征第117-120页
        7.4.2 HA对施氏矿物形成的影响第120-123页
        7.4.3 Cr O_42-对施氏矿物形成的影响第123页
        7.4.4 C_2O_42-对施氏矿物稳定性的影响第123-127页
        7.4.5 PO_43-对施氏矿物稳定性的影响第127-129页
    7.5 本章小结第129-131页
结论与展望第131-135页
参考文献第135-148页
附录第148-156页
    附录1缩写及主要符号表第148-149页
        附表 1-1 文中缩写注释表第148页
        附表 1-2 主要符号注释表第148-149页
    附录2沉积物中硫和重金属含量第149-153页
        附表 2-1 李屋拦泥库S0沉积物硫和重金属的含量第149-150页
        附表 2-2 李屋拦泥库S1沉积物硫和重金属的含量第150页
        附表 2-3 横石河沉积物硫和重金属的含量(2012.07)第150-151页
        附表 2-4 横石河沉积物硫和重金属的含量(2012.11)第151-152页
        附表 2-5 横石河沉积物硫和重金属的含量(2013.06)第152-153页
    附录 3 PHREEQC模拟计算例子第153-156页
攻读博士学位期间取得的研究成果第156-158页
致谢第158-160页
附件第160页

论文共160页,点击 下载论文
上一篇:往复滑动摩擦副磨合过程摩擦振动非线性特征研究
下一篇:高灰分低热值工业固体废弃物流化床燃烧特性的实验研究