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CMC-Ni/Fe在多孔介质中的迁移及其去除地下水中2,4-DCP的模拟研究

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

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