摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
1 绪论 | 第11-29页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 高级氧化技术 | 第12-17页 |
1.2.1 各氧化体系在污染场地修复领域的工程应用 | 第13-14页 |
1.2.2 OH·氧化体系 | 第14-16页 |
1.2.3 SO_4~-·氧化体系 | 第16-17页 |
1.3 过硫酸盐高级氧化技术 | 第17-27页 |
1.3.1 常见活化过硫酸盐 | 第18-22页 |
1.3.2 新型活化过硫酸盐 | 第22-27页 |
1.4 本文的研究思路及主要内容 | 第27-29页 |
2 过硫酸盐及其活化技术处理含氰污染土壤的研究 | 第29-53页 |
2.1 试剂与仪器 | 第29-30页 |
2.2 实验方法 | 第30-34页 |
2.2.1 过硫酸盐处理含氰污染土壤的可行性研究实验方法 | 第30-33页 |
2.2.2 氧化过程中易释放与总氰化物转化规律及动力学研究实验方法 | 第33页 |
2.2.3 多种活化过硫酸盐处理含氰污染土壤的研究实验方法 | 第33-34页 |
2.2.4 Fe~(2+)活化过硫酸盐处理含氰污染土壤的最佳工艺条件实验方法 | 第34页 |
2.3 结果与讨论 | 第34-52页 |
2.3.1 过硫酸盐处理含氰污染土壤的可行性研究 | 第34-39页 |
2.3.2 氧化过程中易释放与总氰化物转化规律及动力学研究 | 第39-44页 |
2.3.3 多种活化过硫酸盐处理含氰污染土壤的研究 | 第44-49页 |
2.3.4 Fe~(2+)活化过硫酸盐处理含氰污染土壤最佳工艺条件的探索 | 第49-52页 |
2.4 结论 | 第52-53页 |
3 铁碳微电解活化过硫酸盐处理有机废水的研究 | 第53-67页 |
3.1 试剂与仪器 | 第54页 |
3.1.1 实验试剂 | 第54页 |
3.1.2 主要仪器 | 第54页 |
3.2 实验方法 | 第54-55页 |
3.3 结果与讨论 | 第55-64页 |
3.3.1 Ps-Fe/C体系降解RhB废水可行性的研究 | 第55-58页 |
3.3.2 Ps-Fe/C体系处理RhB废水过程及机理分析 | 第58-61页 |
3.3.3 Ps-Fe/C体系最适条件的研究 | 第61-64页 |
3.4 结论 | 第64-67页 |
4 结论与展望 | 第67-69页 |
4.1 结论 | 第67-68页 |
4.2 展望 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-83页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果 | 第83-84页 |