摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第一章 表面活性剂增效修复土壤有机污染研究进展 | 第11-31页 |
1 土壤有机污染物 | 第11-12页 |
2 土壤有机污染的修复 | 第12-13页 |
3 表面活性剂增效修复原理 | 第13-20页 |
3.1 表面活性剂 | 第14-15页 |
3.2 增大有机物的表观溶解度 | 第15-17页 |
3.3 降低油-水界面张力 | 第17-19页 |
3.4 提高有机物的生物可利用性 | 第19-20页 |
4 表面活性剂增效修复研究现状 | 第20-27页 |
4.1 水溶液体系的增溶作用 | 第20-23页 |
4.2 水-土体系的洗脱作用 | 第23-25页 |
4.3 生物可利用性影响 | 第25-27页 |
5 表面活性剂增效修复存在的主要问题 | 第27-28页 |
6 论文研究目标和基本思路 | 第28-31页 |
第二章 微乳液对难溶有机物的增溶作用及其机理 | 第31-40页 |
1 实验部分 | 第32-33页 |
1.1 仪器和试剂 | 第32页 |
1.2 微乳液的制备 | 第32-33页 |
1.3 表面张力的测定 | 第33页 |
1.4 增溶平衡试验 | 第33页 |
1.5 表观溶解度的测定 | 第33页 |
2 结果与讨论 | 第33-39页 |
2.1 表面张力和临界胶束浓度 | 第33-34页 |
2.2 增溶作用 | 第34-36页 |
2.3 摩尔增溶比和分配系数 | 第36-38页 |
2.4 增溶机理 | 第38-39页 |
3 小结 | 第39-40页 |
第三章 蓖麻油衍生微乳液的增溶作用及其影响因素 | 第40-58页 |
1 实验部分 | 第40-43页 |
1.1 仪器和试剂 | 第40-41页 |
1.2 材料 | 第41-42页 |
1.3 表面张力的测定及离心试验 | 第42页 |
1.4 溶液体系的增溶平衡试验 | 第42页 |
1.5 水-土体系的增溶平衡试验 | 第42-43页 |
1.6 菲污染土壤的清洗试验 | 第43页 |
2 结果与讨论 | 第43-56页 |
2.1 微乳液的表征 | 第43-44页 |
2.2 增溶作用及分配系数 | 第44-46页 |
2.3 增溶作用的影响因素 | 第46-50页 |
2.4 增溶能力的比较 | 第50-54页 |
2.5 菲污染土壤的清洗 | 第54-56页 |
3 小结 | 第56-58页 |
第四章 混合表面活性剂对DNAPLs的增溶作用及其机理 | 第58-80页 |
1 实验部分 | 第59-61页 |
1.1 仪器和试剂 | 第59-60页 |
1.2 表面张力的测定 | 第60页 |
1.3 增溶平衡试验和分配损失的测定 | 第60页 |
1.4 饱和增溶容量的测定 | 第60页 |
1.5 色谱分析条件 | 第60-61页 |
2 结果与讨论 | 第61-78页 |
2.1 单一和混合表面活性剂的增溶作用 | 第61-63页 |
2.2 表面活性剂在有机相的分配损失 | 第63-66页 |
2.3 分配损失减小的机制 | 第66-73页 |
2.4 混合表面活性剂的协同增溶作用和饱和增溶容量 | 第73-78页 |
3 小结 | 第78-80页 |
第五章 混合表面活性剂的协同增溶作用及其对微生物降解的影响 | 第80-92页 |
1 实验部分 | 第80-82页 |
1.1 仪器和试剂 | 第80-81页 |
1.2 表面张力的测定 | 第81页 |
1.3 增溶平衡试验 | 第81页 |
1.4 降解菌及培养 | 第81-82页 |
1.5 菲降解试验 | 第82页 |
1.6 表面活性剂的可降解性测试 | 第82页 |
2 结果与讨论 | 第82-91页 |
2.1 表面张力和临界胶束浓度 | 第82-83页 |
2.2 增溶作用 | 第83-87页 |
2.3 微生物降解 | 第87-90页 |
2.4 表面活性剂的可降解性 | 第90-91页 |
3 小结 | 第91-92页 |
第六章 研究结论、创新点及展望 | 第92-96页 |
1 研究结论 | 第92-94页 |
1.1 微乳液的对难溶有机物的增溶作用及其机理 | 第92页 |
1.2 蓖麻油衍生微乳液的增溶作用及其影响因素 | 第92-93页 |
1.3 混合表面活性剂对DNAPLs的增溶作用及其机理 | 第93页 |
1.4 混合表面活性剂的协同增溶作用及其对微生物降解的影响 | 第93-94页 |
2 创新点 | 第94页 |
3 展望 | 第94-96页 |
参考文献 | 第96-109页 |
攻读博士学位期间完成的论文 | 第109-110页 |
致谢 | 第110-111页 |