摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 研究背景 | 第12页 |
1.2 亚硝胺类物质的形成机理 | 第12-15页 |
1.2.1 氯胺形成亚硝胺 | 第12-13页 |
1.2.2 臭氧氧化 | 第13-14页 |
1.2.3 含亚硝酸盐的水氯化 | 第14页 |
1.2.4 折点氯化处理 | 第14页 |
1.2.5 活性炭催化形成 | 第14-15页 |
1.2.6 紫外或者自然光光解 | 第15页 |
1.3 亚硝胺类物质的去除 | 第15-19页 |
1.3.1 吸附法 | 第15-16页 |
1.3.2 反渗透法 | 第16页 |
1.3.3 紫外光解法 | 第16-17页 |
1.3.4 电化学氧化法 | 第17页 |
1.3.5 生物处理法 | 第17-18页 |
1.3.6 金属还原法 | 第18页 |
1.3.7 其他处理方法 | 第18-19页 |
1.4 纳米零价铁 | 第19-21页 |
1.4.1 纳米零价铁的制备 | 第19-20页 |
1.4.2 纳米零价铁在环境修复中的研究现状 | 第20-21页 |
1.5 课题的选题意义和研究内容 | 第21-24页 |
1.5.1 选题意义 | 第21-22页 |
1.5.2 研究内容 | 第22-24页 |
第二章 实验材料制备与表征 | 第24-34页 |
2.1 试剂与仪器 | 第24-25页 |
2.1.1 试剂 | 第24页 |
2.1.2 仪器 | 第24页 |
2.1.3 颗粒活性炭 | 第24-25页 |
2.2 材料的制备与表征及分析方法 | 第25-27页 |
2.2.1 颗粒活性炭负载纳米零价铁的制备 | 第25页 |
2.2.2 颗粒活性炭负载纳米零价铁的表征 | 第25-26页 |
2.2.3 分析方法 | 第26-27页 |
2.3 结果与讨论 | 第27-34页 |
2.3.1 XRD分析 | 第27-28页 |
2.3.2 SEM分析 | 第28-30页 |
2.3.3 BET分析 | 第30-34页 |
第三章 颗粒活性炭负载纳米零价铁去除NDMA和NDEA的研究 | 第34-50页 |
3.1 实验方法 | 第34-36页 |
3.1.1 不同材料对NDMA和NDEA去除的影响 | 第34页 |
3.1.2 nZVI/GAC投加量对NDMA和NDEA去除的影响 | 第34页 |
3.1.3 nZVI/GAC对不同初始浓度NDMA和NDEA去除的影响 | 第34-35页 |
3.1.4 pH对nZVI/GAC去除NDMA和NDEA的影响 | 第35页 |
3.1.5 DO对nZVI/GAC去除NDMA和NDEA的影响 | 第35-36页 |
3.1.6 腐殖酸对nZVI/GAC去除NDMA和NDEA的影响 | 第36页 |
3.2 结果与讨论 | 第36-46页 |
3.2.1 不同材料对NDMA和NDEA去除的影响 | 第36-39页 |
3.2.2 nZVI/GAC投加量对NDMA和NDEA去除的影响 | 第39-40页 |
3.2.3 nZVI/GAC对不同初始浓度NDMA和NDEA去除的影响 | 第40-42页 |
3.2.4 pH对nZVI/GAC去除NDMA和NDEA的影响 | 第42-43页 |
3.2.5 DO对nZVI/GAC去除NDMA和NDEA的影响 | 第43-45页 |
3.2.6 腐殖酸对nZVI/GAC去除NDMA和NDEA的影响 | 第45-46页 |
3.3 本章小结 | 第46-50页 |
第四章 颗粒活性炭负载纳米零价铁对NDMA和NDEA去除速率的影响 | 第50-68页 |
4.1 吸附动力学分析 | 第50-65页 |
4.1.1 不同材料对NDMA和NDEA反应速率的影响 | 第50-53页 |
4.1.2 nZVI/GAC投加量对NDMA和NDEA反应速率的影响 | 第53-57页 |
4.1.3 nZVI/GAC对不同初始浓度NDMA和NDEA反应速率的影响 | 第57-60页 |
4.1.4 DO对nZVI/GAC去除NDMA和NDEA反应速率的影响 | 第60-63页 |
4.1.5 腐殖酸对nZVI/GAC去除NDMA和NDEA反应速率的影响 | 第63-65页 |
4.2 本章小结 | 第65-68页 |
第五章 结论与展望 | 第68-72页 |
5.1 结论 | 第68-71页 |
5.2 展望 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-82页 |
致谢 | 第82-84页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第84-85页 |