摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-27页 |
1.1 汞的物理化学性质 | 第11-13页 |
1.2 汞的污染来源与危害 | 第13-17页 |
1.3 土壤中汞的赋存与迁移转化 | 第17-21页 |
1.4 汞污染土壤的治理方法与治理现状 | 第21-24页 |
1.5 研究目的、意义与研究内容 | 第24-27页 |
第2章 实验材料与研究方法 | 第27-39页 |
2.1 实验材料 | 第27-30页 |
2.1.1 供试土壤的来源与特征 | 第27-28页 |
2.1.2 实验仪器与化学试剂 | 第28-30页 |
2.2 实验过程及方法 | 第30-36页 |
2.2.1 简单硫代硫酸钠体系对汞的脱除实验 | 第30-33页 |
2.2.2 氧化剂预处理及硫代硫酸钠对汞的脱除实验 | 第33-36页 |
2.3 分析方法 | 第36-39页 |
2.3.1 XRF分析样品中的元素 | 第36页 |
2.3.2 土壤中总碳及有机碳含量的测定 | 第36-37页 |
2.3.3 土壤中总汞含量的测定 | 第37页 |
2.3.4 土壤中汞的形态分析方法 | 第37页 |
2.3.5 汞标准曲线的绘制 | 第37-39页 |
第3章 简单硫代硫酸钠体系脱除土壤中汞 | 第39-51页 |
3.1 反应时间的影响 | 第39-40页 |
3.2 硫代硫酸钠溶液浓度的影响 | 第40-41页 |
3.3 固液比的影响 | 第41-42页 |
3.4 反应温度的影响 | 第42-43页 |
3.5 动力学分析 | 第43-49页 |
3.6 土壤原样以及脱除渣中汞的形态分析 | 第49页 |
3.7 小结 | 第49-51页 |
第4章 氧化剂预处理土壤样品 | 第51-77页 |
4.1 双氧水作为氧化剂预处理土壤样品 | 第52-54页 |
4.1.1 固液比的影响 | 第52-53页 |
4.1.2 土壤原样、氧化渣和脱除渣中汞的形态分析 | 第53-54页 |
4.1.3 小结 | 第54页 |
4.2 过硫酸钠作为氧化剂预处理土壤样品 | 第54-57页 |
4.2.1 固液比的影响 | 第55页 |
4.2.2 土壤原样、氧化渣和脱除渣中汞的形态分析 | 第55-56页 |
4.2.3 小结 | 第56-57页 |
4.3 高锰酸钾作为氧化剂预处理土壤样品 | 第57-66页 |
4.3.1 溶液pH的影响 | 第57页 |
4.3.2 固液比的影响 | 第57-58页 |
4.3.3 高锰酸钾质量分数的影响 | 第58-59页 |
4.3.4 反应温度的影响 | 第59-60页 |
4.3.5 动力学分析 | 第60-65页 |
4.3.6 土壤原样、氧化渣和脱除渣中汞的形态分析 | 第65-66页 |
4.3.7 小结 | 第66页 |
4.4 次氯酸钠作为氧化剂预处理土壤样品 | 第66-77页 |
4.4.1 次氯酸钠有效氯的影响 | 第66-67页 |
4.4.2 固液比的影响 | 第67-68页 |
4.4.3 反应温度的影响 | 第68-69页 |
4.4.4 动力学分析 | 第69-73页 |
4.4.5 土壤原样、氧化渣和脱除渣中汞的形态分析 | 第73-74页 |
4.4.6 小结 | 第74-77页 |
第5章 结论与建议 | 第77-79页 |
5.1 结论 | 第77-78页 |
5.2 建议 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-85页 |
致谢 | 第85页 |