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 |