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多孔介质中反应性溶质运移机理研究--以CuSO_4和EDTA-Na为例

致谢第7-8页
摘要第8-9页
ABSTRACT第9页
第一章 绪论第17-23页
    1.1 研究背景及意义第17-18页
    1.2 国内外研究进展第18-22页
        1.2.1 反应性污染物在多孔介质中的运移研究第18-19页
        1.2.2 非反应性溶质与反应性溶质的选择以及其研究进展第19-20页
        1.2.3 图像法的研究进展第20-22页
    1.3 本文的研究内容第22-23页
第二章 相关理论基础第23-32页
    2.1 多孔介质第23-24页
        2.1.1 多孔介质的物理性质第23-24页
    2.2 多孔介质溶质运移第24-25页
        2.2.1 多孔介质中溶质运移特征第24页
        2.2.2 溶质运移的尺度问题第24-25页
    2.3 多孔介质中水动力弥散方程的建立及求解第25-28页
        2.3.1 相关概念第27-28页
    2.4 反应性污染物在多孔介质中的运移第28-32页
        2.4.1 硫酸铜与乙二胺四乙酸二钠反应的模型第28-30页
        2.4.2 模型求解方法第30-31页
        2.4.3 穿透曲线第31-32页
第三章 多孔介质反应性污染物运移第32-41页
    3.1 装置第32-36页
        3.1.1 模型CAD图第32-33页
        3.1.2 照明系统第33-34页
        3.1.3 成像系统第34-36页
    3.2 实验材料第36-38页
        3.2.1 实验用水第36页
        3.2.2 实验所用玻璃珠第36-38页
        3.2.3 主要实验器材及药品第38页
    3.3 实验原理与实验步骤第38-41页
        3.3.1 实验原理第38-39页
        3.3.2 反应性溶质实验第39页
        3.3.3 实验步骤第39-41页
第四章 实验结果分析第41-62页
    4.1 水力实验结果第41-43页
    4.2 亮蓝溶液浓度-G值标准曲线第43-46页
    4.3 CuSO_4溶液浓度-G值标准曲线第46-47页
    4.4 EDTA-Cu浓度-G值标准曲线第47-49页
    4.5 玻璃珠填充柱反应性溶质运移结果的分析第49-54页
        4.5.1 流速对3.0 mm玻璃珠填充柱反应性溶质运移流速的影响第49-52页
        4.5.2 尺度效应对多孔介质中溶质运移的影响第52-54页
    4.6 反应性溶质实验的数值模拟第54-56页
        4.6.1 不同观测位置的溶质运移数值模拟第54-56页
        4.6.2 反应性溶质运移规律分析与总结第56页
    4.7 多孔介质中溶质运移弥散系数D对速度依赖性的研究以亮蓝为例第56-62页
第五章 结论与展望第62-64页
    5.1 结论第62页
    5.2 展望第62-64页
参考文献第64-67页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第67页

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