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河套盆地西北部高砷地下水水化学特征及适宜除砷方法初探

摘要第5-6页
abstract第6页
1 绪论第11-34页
    1.1 研究目的与意义第11-13页
    1.2 国内外研究现状第13-31页
        1.2.1 国内外高砷地下水水化学特征第13-17页
        1.2.2 河套盆地高砷地下水研究现状第17-20页
        1.2.3 除砷方法研究现状第20-31页
    1.3 主要科学问题第31-32页
    1.4 研究内容与技术路线第32-34页
        1.4.1 研究内容第32页
        1.4.2 技术路线第32-34页
2 研究区概况第34-42页
    2.1 自然地理概况第34-36页
        2.1.1 地理位置第34页
        2.1.2 地形地貌第34-35页
        2.1.3 气象与水文第35-36页
    2.2 区域地质概况第36-38页
        2.2.1 地层第36-37页
        2.2.2 地质构造第37-38页
    2.3 水文地质条件第38-42页
        2.3.1 地下水的赋存条件第38-40页
        2.3.2 地下水补径排条件第40-42页
3 研究区地下水水化学特征第42-56页
    3.1 研究区采样点分布第42-43页
    3.2 地下水采样及分析方法第43页
        3.2.1 采样方法第43页
        3.2.2 分析方法第43页
    3.3 地下水水化学基本特征第43-53页
        3.3.1 地下水水化学类型第44-46页
        3.3.2 基本物化特征第46页
        3.3.3 主要组分特征第46-49页
        3.3.4 砷等微量组分特征第49-51页
        3.3.5 砷与其他组分的相关性第51-53页
    3.4 本章小结第53-56页
4 砷-铁共沉淀除砷研究第56-67页
    4.1 引言第56页
    4.2 野外现场实验方法第56-58页
        4.2.1 样品采集第56-57页
        4.2.2 除砷方法第57页
        4.2.3 分析方法第57-58页
    4.3 水化学特征第58-59页
    4.4 砷及其形态分布第59-60页
    4.5 天然条件下共沉淀法除砷特征第60-61页
    4.6 共沉淀法除砷的影响因素第61-64页
    4.7 加入FeSO_4共沉淀除砷特征第64-65页
    4.8 本章小结第65-67页
5 氧化剂强化天然菱铁矿的除砷研究第67-90页
    5.1 引言第67页
    5.2 实验材料与方法第67-70页
        5.2.1 实验材料第67-68页
        5.2.2 实验方法第68-70页
        5.2.3 分析方法第70页
    5.3 吸附动力学特征第70-75页
    5.4 等温吸附特征第75-78页
    5.5 砷吸附的影响因素第78-85页
        5.5.1 粒径影响第78页
        5.5.2 氧化剂添加顺序影响第78-79页
        5.5.3 初始pH影响第79-81页
        5.5.4 共存阴离子与阳离子的影响第81-85页
    5.6 砷的吸附过程分析第85-88页
    5.7 本章小结第88-90页
6 菱铁矿过滤柱除砷研究第90-103页
    6.1 引言第90页
    6.2 材料与方法第90-93页
        6.2.1 氧化剂强化天然菱铁矿除砷动态实验第90-91页
        6.2.2 改性天然菱铁矿现场除砷实验第91-92页
        6.2.3 过滤柱中As运移的模拟第92-93页
    6.3 氧化剂强化天然菱铁矿柱除砷特征第93-96页
        6.3.1 不同氧化剂对天然菱铁矿除砷的影响第93-94页
        6.3.2 菱铁矿柱中As的运移特征第94-96页
    6.4 改性天然菱铁矿柱现场除砷特征第96-101页
        6.4.1 不同进水对改性天然菱铁矿除砷的影响第96-99页
        6.4.2 改性天然菱铁矿柱中As运移特征第99-101页
    6.5 除砷技术的适用性分析第101-102页
    6.6 本章小结第102-103页
7 结论与建议第103-106页
    7.1 主要结论第103-104页
    7.2 存在的问题第104-106页
致谢第106-108页
参考文献第108-117页
附录第117页

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