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 |