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EK修复PAHs污染土壤及漆酶作为EK联用技术的可行性研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 引言第8-15页
    1.1 土壤 PAHs 污染的概述第8-9页
        1.1.1 土壤 PAHs 污染的来源和特点第8页
        1.1.2 土壤 PAHs 污染的危害和修复的必要性第8-9页
    1.2 土壤中 PAHs 的吸附解吸行为特征研究进展第9页
    1.3 土壤 PAHs 污染修复技术和目标污染物的选择第9-10页
    1.4 EK 修复 PAHs 污染土壤的研究进展第10-13页
        1.4.1 电动修复技术的基本原理第10-11页
        1.4.2 电动修复技术的研究进展第11-13页
    1.5 本课题的研究目的、内容、创新点及课题来源第13-15页
        1.5.1 研究目的第13-14页
        1.5.2 研究内容第14页
        1.5.3 课题创新点第14页
        1.5.4 课题来源第14-15页
第2章 土壤中菲和蒽的吸附行为特征研究第15-21页
    2.1 实验材料第15-16页
        2.1.1 模拟菲及蒽废水的配置第15页
        2.1.2 实验仪器及药品第15-16页
    2.2 实验方法第16-18页
        2.2.1 吸附实验第16-17页
        2.2.2 模拟土壤中菲和蒽浓度的测定第17页
        2.2.3 菲和蒽标准曲线的绘制第17-18页
    2.3 结果与分析第18-20页
        2.3.1 菲和蒽的吸附动力学第18-20页
    2.4 本章小结第20-21页
第3章 EK 及其强化技术修复 PAHs 污染土壤的研究第21-34页
    3.1 实验材料第21-23页
        3.1.1 电动力学修复装置第21-22页
        3.1.2 模拟菲及蒽污染土壤的配置第22页
        3.1.3 实验仪器与药品第22-23页
    3.2 实验方法第23-24页
        3.2.1 菲及蒽浓度的测定第23页
        3.2.2 实验参数的确定第23-24页
    3.3 实验设计及结果讨论第24-33页
        3.3.1 不同电场方式对 EK 修复菲污染土壤的影响第24-27页
        3.3.2 控制阳极 pH 对 EK 修复菲污染土壤的影响第27-31页
        3.3.3 电动力学修复蒽污染土壤的研究第31-33页
    3.4 本章小结第33-34页
第4章 漆酶作为 EK 联用技术修复 PAHs 污染土壤的可行性研究第34-43页
    4.1 研究方案依据第34-36页
        4.1.1 EK 修复 PAHs 污染土壤存在的主要问题第34页
        4.1.2 漆酶修复有机污染土壤的现状及作为 EK 联用技术的可行性第34-35页
        4.1.3 漆酶修复有机污染土壤存在的问题第35页
        4.1.4 漆酶稳定方法的选择第35-36页
    4.2 实验材料第36-37页
        4.2.1 酶制剂第36-37页
        4.2.2 化学试剂第37页
        4.2.3 实验仪器与设备第37页
    4.3 实验方法第37-39页
        4.3.1 酶活检测第37页
        4.3.2 漆酶的化学修饰第37-38页
        4.3.3 酶的稳定性测定第38页
        4.3.4 酶的催化反应动力学常数的测定第38-39页
    4.4 结果与分析第39-42页
        4.4.1 酶的 pH 稳定性第39-40页
        4.4.2 酶的温度稳定性第40-41页
        4.4.3 催化反应动力学特性第41-42页
    4.5 本章小结第42-43页
第5章 结论与展望第43-44页
    5.1 主要结论第43页
    5.2 建议第43-44页
致谢第44-45页
参考文献第45-50页
攻读硕士学位期间发表的论文第50页

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