摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-28页 |
1.1 引言 | 第13页 |
1.2 焦化废水中PAHS的特征 | 第13-18页 |
1.2.1 焦化废水中PAHs的来源 | 第13-16页 |
1.2.2 焦化废水中PAHs的浓度水平 | 第16-17页 |
1.2.3 焦化废水中PAHs的归趋 | 第17-18页 |
1.3 焦化污泥中PAHS的去除方法 | 第18-23页 |
1.3.1 表面活性剂对焦化污泥中PAHs的解吸 | 第19-22页 |
1.3.2 苯酚对焦化污泥中PAHs的解吸 | 第22-23页 |
1.4 PAHS在土壤和污泥上的吸附 | 第23-24页 |
1.5 PAHS在泥水系统中的相分配 | 第24-25页 |
1.6 选题依据和研究内容 | 第25-28页 |
1.6.1 选题依据 | 第25-26页 |
1.6.2 研究内容 | 第26-27页 |
1.6.3 技术路线 | 第27-28页 |
第二章 样品的预处理和分析方法的建立 | 第28-42页 |
2.1 引言 | 第28页 |
2.2 化学试剂与实验材料 | 第28-30页 |
2.3 土壤和污泥样品的采集和前处理 | 第30-32页 |
2.4 样品的预处理方法 | 第32-34页 |
2.4.1 HPLC和GC-MS分析PAHs的样品制备 | 第33-34页 |
2.4.2 HPLC分析苯酚和Triton X-100 的样品制备 | 第34页 |
2.5 目标物的测定 | 第34-42页 |
2.5.1 目标物的仪器分析方法 | 第34页 |
2.5.2 标准曲线和代表性图谱 | 第34-40页 |
2.5.3 分析方法的质量控制 | 第40-42页 |
第三章 表面活性剂对PAHs的增溶和相分配的影响 | 第42-54页 |
3.1 引言 | 第42页 |
3.2 研究对象和研究过程 | 第42-44页 |
3.2.1 表面活性剂对PAHs固体的增溶 | 第42-43页 |
3.2.2 表面活性剂在土壤和市政污泥上的吸附 | 第43页 |
3.2.3 表面活性剂对泥水体系中PAHs相分配的影响 | 第43-44页 |
3.3 结果与讨论 | 第44-53页 |
3.3.1 表面活性剂对PAHs的增溶作用 | 第44-47页 |
3.3.2 Triton X-100 在土壤和污泥上的吸附特征 | 第47-48页 |
3.3.3 表面活性剂存在时泥水体系中PAHs的相分配规律 | 第48-53页 |
3.4 本章小结 | 第53-54页 |
第四章 苯酚对PAHs的增溶和相分配的影响 | 第54-69页 |
4.1 引言 | 第54页 |
4.2 研究对象和研究过程 | 第54-56页 |
4.2.1 苯酚对PAHs固体的增溶 | 第54-55页 |
4.2.2 苯酚在土壤和污泥上的吸附 | 第55页 |
4.2.3 苯酚对泥水体系中PAHs相分配的影响 | 第55-56页 |
4.2.4 苯酚对实际焦化废水处理系统中PAHs相分配的影响 | 第56页 |
4.3 结果与讨论 | 第56-67页 |
4.3.1 苯酚对PAHs的增溶作用 | 第56-59页 |
4.3.2 苯酚在土壤和市政污泥上的吸附特征 | 第59-61页 |
4.3.3 苯酚存在时泥水体系中PAHs的相分配规律 | 第61-64页 |
4.3.4 实际焦化废水处理系统中PAHs的相分配规律 | 第64-67页 |
4.4 本章小结 | 第67-69页 |
第五章 焦化污泥中PAHs的削减研究 | 第69-81页 |
5.1 引言 | 第69页 |
5.2 研究对象和研究过程 | 第69-71页 |
5.2.1 PAHs在土壤和污泥上的吸附 | 第69-70页 |
5.2.2 表面活性剂对焦化污泥中富集PAHs的解吸 | 第70-71页 |
5.2.3 单独以及混合增溶试剂对焦化污泥中富集PAHs的解吸 | 第71页 |
5.3 结果与讨论 | 第71-79页 |
5.3.1 PAHs在土壤和污泥上的吸附特征 | 第71-73页 |
5.3.2 PAHs的表面活性剂解吸行为 | 第73-76页 |
5.3.3 PAHs的单独苯酚以及苯酚和表面活性剂复配时的解吸行为 | 第76-79页 |
5.4 本章小结 | 第79-81页 |
结论与展望 | 第81-83页 |
结论 | 第81-82页 |
展望 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-99页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第99-100页 |
致谢 | 第100-101页 |
Ⅳ-2答辩委员会对论文的评定意见 | 第101页 |