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多氯联苯重度污染土壤的淋洗修复技术研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
目录第8-11页
第一章 绪论第11-24页
    1.1 电子垃圾及其拆解第11-12页
    1.2 多氯联苯第12-15页
        1.2.1 多氯联苯的结构及其物理化学性质第12-14页
        1.2.2 多氯联苯的环境特性第14-15页
    1.3 多氯联苯污染土壤修复技术第15-16页
        1.3.1 物理修复技术第15页
        1.3.2 生物修复技术第15-16页
        1.3.3 化学修复技术第16页
    1.4 淋洗剂第16-19页
        1.4.1 表面活性剂的基本性质第17-18页
        1.4.2 表面活性剂的分配增溶理论第18页
        1.4.3 表面活性剂对多氯联苯污染土壤淋洗的机理第18-19页
        1.4.4 土柱试验的增溶第19页
    1.5 定量构效关系(QSAR)第19-23页
        1.5.1 定量构效关系的研究方法第20-22页
        1.5.2 疏水有机污染物的 logK_(ow)与 logK_(mw)及其定量构效关系研究第22-23页
    1.6 研究目标与内容第23-24页
        1.6.1 研究目的第23页
        1.6.2 研究内容第23-24页
第二章 多氯联苯污染土壤的批量平衡震荡淋洗研究第24-43页
    2.1 引言第24-25页
    2.2 材料、试剂及试验仪器第25-28页
        2.2.1 土壤样品及制备第25页
        2.2.2 试剂第25-28页
        2.2.3 主要化学设备和仪器第28页
    2.3 试验方法第28-33页
        2.3.1 GC-MS 分析条件第28-29页
        2.3.2 土壤本底值的测定第29-30页
        2.3.3 萃取条件优化试验第30-31页
        2.3.4 淋洗剂选择试验第31页
        2.3.5 吸附试验第31-32页
        2.3.6 洗脱时间对洗脱效果的影响试验第32页
        2.3.7 洗脱次数对洗脱效果的影响试验第32-33页
        2.3.8 pH 对洗脱效果的影响试验第33页
    2.4 结果与讨论第33-42页
        2.4.1 萃取剂种类和萃取时间对萃取效果的影响第33-34页
        2.4.2 淋洗剂种类对洗脱效果的影响第34-35页
        2.4.3 淋洗剂在土壤上吸附的影响第35-38页
        2.4.4 洗脱时间对洗脱效果的影响第38-39页
        2.4.5 洗脱次数对洗脱效果的影响第39-41页
        2.4.6 淋洗剂 pH 对洗脱效果的影响第41-42页
    2.5 本章小结第42-43页
第三章 多氯联苯污染土壤的土柱淋洗研究第43-53页
    3.1 引言第43页
    3.2 材料、试剂及试验装置第43-45页
        3.2.1 材料及试剂第43页
        3.2.2 试验装置第43-45页
    3.3 试验操作步骤第45页
    3.4 试验方法第45-46页
        3.4.1 土壤孔隙体积的测定试验第45-46页
        3.4.2 淋洗速率对洗脱效果的影响试验第46页
        3.4.3 淋洗方式对洗脱效果的影响试验第46页
        3.4.4 淋洗速率对穿透曲线的影响试验第46页
        3.4.5 淋洗剂种类对 PCBs 在土柱中残留量纵向分布的影响试验第46页
    3.5 结果与讨论第46-52页
        3.5.1 淋洗速率对土柱洗脱效果的影响第46-47页
        3.5.2 淋洗方式对土柱洗脱效果的影响第47-48页
        3.5.3 淋洗速率对土柱穿透的影响第48-49页
        3.5.4 PCBs 在土柱中残留量纵向分布第49-51页
        3.5.5 实验室模拟土和实际污染土的洗脱效果对比第51-52页
    3.6 本章小结第52-53页
第四章 多氯联苯 logK_(ow)的 QSAR 研究第53-63页
    4.1 引言第53页
    4.2 材料与方法第53-58页
        4.2.1 目标 PCBs第53-56页
        4.2.2 量子化学参数的计算和选择第56-58页
        4.2.3 建模方法和评价指数第58页
    4.3 结果与讨论第58-62页
        4.3.1 模型的建立和优化第58-59页
        4.3.2 分析和讨论第59-62页
    4.4 本章小结第62-63页
第五章 TX-100 对 Aroclor 1254 增溶的 logK_(mw)QSAR 研究第63-70页
    5.1 引言第63页
    5.2 增溶试验及数据的获得第63-67页
        5.2.1 TX-100 对 Aroclor 1254 的增溶试验第63-64页
        5.2.2 logK_(mw)数据及量子化学参数的获得第64-67页
    5.3 结果与讨论第67-69页
        5.3.1 模型的建立和优化第67页
        5.3.2 分析和讨论第67-69页
    5.4 本章小结第69-70页
第六章 结论与展望第70-73页
    6.1 主要结论第70-71页
    6.2 本研究可能的创新点第71-72页
    6.3 展望第72-73页
参考文献第73-83页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第83-84页
致谢第84-85页
附件第85页

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