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多孔介质中氯代溶剂的迁移转化及修复研究

摘要第2-3页
ABSTRACT第3-4页
第一章 绪论第7-18页
    1.1 地下水有机污染概况第7-8页
    1.2 氯代烃类化合物的危害第8-10页
    1.3 地下水有机污染研究现状第10-16页
        1.3.1 地下水中影响有机污染物迁移的主要机理第10-15页
        1.3.2 氯代有机污染物的治理第15-16页
    1.4 选题依据及研究方案第16-18页
        1.4.1 选题依据第16页
        1.4.2 研究目标第16页
        1.4.3 研究内容第16-17页
        1.4.4 研究方法第17页
        1.4.5 技术路线第17-18页
第二章 材料和方法第18-25页
    2.1 实验材料和仪器第18-19页
        2.1.1 实验材料第18-19页
        2.1.2 主要实验仪器第19页
    2.2 吸附特性试验第19-20页
        2.2.1 单溶质系统下的等温吸附动力学实验第19页
        2.2.2 单溶质系统下的吸附等温实验第19页
        2.2.3 双溶质系统条件下的等温竞争吸附实验第19-20页
        2.2.4 TCE 吸附砂柱实验第20页
    2.3 污染物的降解去除试验第20-21页
        2.3.1 不同零价金属降解氯代有机物的批实验第20-21页
        2.3.2 反应柱实验第21页
    2.4 有机化合物的检测方法第21-22页
    2.5 实验数据处理第22-23页
    2.6 模型参数反演方法第23-25页
        2.6.1 遗传算法简介第23页
        2.6.2 遗传算法基本操作第23-25页
第三章 氯代溶剂在多孔介质中的吸附机理第25-53页
    3.1 单溶质体系下的吸附动力学过程第25-32页
        3.1.1 单溶质体系下TCE 的吸附动力学过程第26-31页
        3.1.2 单溶质体系下PCE 的吸附动力学过程第31-32页
    3.2 单溶质体系下的吸附平衡机理第32-46页
        3.2.1 单溶质系统下TCE 的等温吸附机理第32-37页
        3.2.2 单溶质系统下PCE 的等温吸附机理第37-38页
        3.2.3 运移模型中的吸附平衡机理第38-46页
    3.3 多溶质系统下的吸附平衡机理第46-51页
        3.3.1 静态系统下的吸附平衡机理第46-50页
        3.3.2 多溶质系统下的竞争吸附-对流扩散数学模型第50-51页
    3.4 本章小结第51-53页
第四章 零价金属降解氯代溶剂的实验及动力学模型第53-71页
    4.1 不同金属降解TCE 的速率第53-57页
    4.2 零价锌降解PCE 的反应动力学模型第57-65页
        4.2.1 反应动力学模型的建立第57-59页
        4.2.2 实验结果第59-60页
        4.2.3 模型参数反演第60-61页
        4.2.4 算法可靠性检验第61-62页
        4.2.5 降解反应动力学及其路径分析第62-65页
    4.3 零价锌降解TCE 的反应动力学模型第65-69页
        4.3.1 反应动力学模型的建立第65-66页
        4.3.2 实验结果第66-68页
        4.3.3 模型参数反演第68页
        4.3.4 降解反应动力学及其路径分析第68-69页
    4.4 本章小结第69-71页
第五章 地下水中TCE 污染的零价锌渗透反应墙修复第71-78页
    5.1 非线性吸附-对流-扩散-反应模型的建立第71-73页
        5.1.1 等温平衡吸附模型第71页
        5.1.2 化学反应模型第71页
        5.1.3 运移转化模型第71-72页
        5.1.4 参数反演第72-73页
    5.2 实验结果与分析第73-77页
    5.3 本章小结第77-78页
第六章 结论与建议第78-82页
    6.1 结论第78-80页
    6.2 主要成果点第80-81页
    6.3 建议第81-82页
参考文献第82-89页
致谢第89-90页
在读硕士期间发表或录用的论文第90-92页

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