摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-22页 |
1.1 地下水及其污染 | 第11页 |
1.1.1 我国地下水资源现状 | 第11页 |
1.1.2 地下水污染现状 | 第11页 |
1.2 地下水中氯酚类污染物的污染及危害 | 第11-14页 |
1.2.1 氯酚类化合物的污染来源及现状 | 第12-13页 |
1.2.2 氯酚类化合物的危害 | 第13-14页 |
1.3 地下水中有机污染物的处理技术与特点 | 第14-15页 |
1.3.1 地下水异位修复技术 | 第14页 |
1.3.2 地下水原位修复技术 | 第14-15页 |
1.4 纳米零价铁修复技术 | 第15-19页 |
1.4.1 纳米零价铁的制备方法 | 第15-17页 |
1.4.2 nZVI的改性技术 | 第17-18页 |
1.4.3 改性纳米零价铁的研究进展 | 第18-19页 |
1.5 研究内容及目的 | 第19-22页 |
1.5.1 选题依据与研究目的和意义 | 第19-20页 |
1.5.2 研究内容 | 第20页 |
1.5.3 主要创新点 | 第20-21页 |
1.5.4 技术路线 | 第21-22页 |
2 CMC-Ni/Fe的制备与表征 | 第22-31页 |
2.1 实验材料与仪器 | 第22-23页 |
2.1.1 实验试剂 | 第22页 |
2.1.2 实验仪器与设备 | 第22-23页 |
2.2 实验方法 | 第23-24页 |
2.2.1 CMC-Ni/Fe的制备 | 第23-24页 |
2.2.2 分散稳定性实验方法 | 第24页 |
2.3 结果与讨论 | 第24-29页 |
2.3.1 扫描电子显微镜(SEM)表征 | 第24-25页 |
2.3.2 X射线粉末衍射仪(XRD)表征 | 第25-26页 |
2.3.3 傅里叶红外变换光谱(FITR)表征 | 第26-28页 |
2.3.4 CMC-Ni/Fe的分散稳定性 | 第28-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-31页 |
3 CMC-Ni/Fe在多孔介质中的迁移性 | 第31-41页 |
3.1 实验材料与仪器 | 第31-32页 |
3.1.1 实验试剂 | 第31页 |
3.1.2 实验仪器及设备 | 第31-32页 |
3.2 实验方法 | 第32-33页 |
3.2.1 CMC-Ni/Fe的柱迁移实验 | 第32-33页 |
3.2.2 分析方法 | 第33页 |
3.3 结果与讨论 | 第33-39页 |
3.3.1 CMC修饰量对CMC-Ni/Fe迁移的影响 | 第33-35页 |
3.3.2 Ni添加量对CMC-Ni/Fe迁移的影响 | 第35页 |
3.3.3 CMC-Ni/Fe注入浓度对其迁移的影响 | 第35-36页 |
3.3.4 石英砂粒径对CMC-Ni/Fe迁移的影响 | 第36-37页 |
3.3.5 流速对CMC-Ni/Fe迁移的影响 | 第37-38页 |
3.3.6 背景溶液pH值对CMC-Ni/Fe迁移的影响 | 第38-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-41页 |
4 CMC-Ni/Fe对地下水中2,4-DCP的去除 | 第41-55页 |
4.1 实验材料与仪器 | 第41-42页 |
4.1.1 实验试剂 | 第41页 |
4.1.2 实验仪器及设备 | 第41-42页 |
4.2 实验方法 | 第42-44页 |
4.2.1 CMC-Ni/Fe对水中2,4-DCP的去除实验 | 第42页 |
4.2.2 分析方法 | 第42-44页 |
4.3 结果与讨论 | 第44-52页 |
4.3.1 溶液初始pH值对2,4-DCP去除的影响 | 第44-46页 |
4.3.2 CMC-Ni/Fe投加量对2,4-DCP去除的影响 | 第46-47页 |
4.3.3 2,4-DCP初始浓度对其去除率的影响 | 第47-49页 |
4.3.4 CMC修饰量对2,4-DCP去除的影响 | 第49-50页 |
4.3.5 Ni添加量对2,4-DCP去除的影响 | 第50-52页 |
4.4 CMC-Ni/Fe去除2,4-DCP的机理 | 第52-53页 |
4.5 本章小结 | 第53-55页 |
5 结论与建议 | 第55-57页 |
5.1 结论 | 第55-56页 |
5.2 建议 | 第56-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-64页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第64页 |