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多氯联苯污染土壤改性剂协同热脱附机理及实验研究

致谢第5-7页
摘要第7-9页
Abstract第9-10页
术语符号对照表第11-17页
第一章 绪论第17-37页
    1.1 多氯联苯污染土壤及基本处置技术第18-27页
        1.1.1 多氯联苯概述第18-20页
        1.1.2 含PCBs废物管理及法规第20-22页
        1.1.3 多氯联苯污染土壤现状第22-24页
        1.1.4 含多氯联苯废物处置技术第24-27页
    1.2 热脱附技术修复多氯联苯污染土壤第27-31页
        1.2.1 热脱附原理第27-28页
        1.2.2 热脱附技术国内外研究现状第28-30页
        1.2.3 热脱附技术发展趋势及方向第30-31页
    1.3 基于化学脱氯法的协同热脱附技术第31-34页
        1.3.1 化学脱氯法第31-33页
        1.3.2 协同热脱附第33页
        1.3.3 改性剂的选择和应用第33-34页
    1.4 课题背景和意义第34-35页
    1.5 技术路线和研究内容第35-37页
第二章 实验材料和方法第37-44页
    2.1 实验平台和实验材料第37-38页
        2.1.1 实验平台第37-38页
        2.1.2 试剂与材料第38页
    2.2 样品采集方法第38-39页
        2.2.1 土壤样品采集第38-39页
        2.2.2 土壤预处理第39页
        2.2.3 土壤基本性质分析第39页
    2.3 样品预处理方法第39-41页
    2.4 样品分析检测方法第41-42页
        2.4.1 多氯联苯检测方法第41-42页
        2.4.2 其他参数检测方法第42页
    2.5 质量保证和质量控制(QA/QC)第42-44页
第三章 纳米铁协同热脱附特性影响研究第44-64页
    3.1 前言第44-45页
    3.2 实验材料及方法第45-47页
        3.2.1 实验材料第45页
        3.2.2 实验方法第45-46页
        3.2.3 数据分析第46-47页
    3.3 纳米铁添加对多氯联苯热脱附影响第47-55页
        3.3.1 土壤中多氯联苯含量及去除第47-51页
        3.3.2 烟气中多氯联苯含量及降解第51-55页
    3.4 纳米铁含量对多氯联苯热脱附影响第55-59页
        3.4.1 土壤中多氯联苯总量及去除第55-57页
        3.4.2 烟气中多氯联苯含量及降解第57-59页
    3.5 纳米铁协同热脱附加速效应第59-62页
        3.5.1 不同温度下纳米铁添加的加速效应第60-61页
        3.5.2 同纳米铁含量的加速效应第61-62页
    3.6 本章小结第62-64页
第四章 纳米铁协同热脱附动力学分析及机理研究第64-75页
    4.1 前言第64-65页
    4.2 实验方法第65页
    4.3 不同时间下的多氯联苯协同热脱附第65-70页
        4.3.1 土壤中多氯联苯的含量及去除第65-67页
        4.3.2 烟气中多氯联苯含量及降解第67-70页
    4.4 纳米铁协同热脱附动力学分析第70-71页
        4.4.1 脱附动力学模型第70页
        4.4.2 热脱附动力学分析第70-71页
    4.5 纳米铁协同热脱附机理研究第71-73页
    4.6 本章小结第73-75页
第五章 氢氧化钠协同热脱附特性及机理研究第75-90页
    5.1 前言第75-76页
    5.2 实验材料及方法第76页
    5.3 不同温度下氢氧化钠协同热脱附影响第76-82页
        5.3.1 土壤中多氯联苯含量第76-79页
        5.3.2 烟气中多氯联苯含量第79-81页
        5.3.3 类二恶英多氯联苯含量及毒性当量第81-82页
    5.4 氢氧化钠含量对协同热脱附影响第82-85页
        5.4.1 土壤中多氯联苯含量第82-83页
        5.4.2 烟气中多氯联苯含量第83-84页
        5.4.3 类二恶英多氯联苯含量及毒性当量第84-85页
    5.5 氢氧化钠协同热脱附动力学分析第85-86页
    5.6 氢氧化钠协同热脱附机理研究第86-88页
    5.7 本章小结第88-90页
第六章 协同热脱附中试试验及传质传热模型建立第90-103页
    6.1 前言第90页
    6.2 试验平台和方法第90-91页
    6.3 多氯联苯热脱附中试试验研究第91-94页
        6.3.1 不同加热方式对热脱附影响第91-92页
        6.3.2 氢氧化钙对协同热脱附影响第92-94页
    6.4 协同热脱附经济性评价第94-98页
    6.5 传质传热模型研究第98-101页
        6.5.1 热脱附过程传质传热概述第98-99页
        6.5.2 热脱附过程传质传热模型建立第99-101页
    6.6 本章小结第101-103页
第七章 全文总结和展望第103-108页
    7.1 全文总结第103-106页
    7.2 本文主要创新点第106-107页
    7.3 不足之处和研究展望第107-108页
参考文献第108-116页
作者简历及攻读博士期间科研成果第116-118页

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