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地下水中硒污染的原位纳米材料修复研究

  • 定价: ¥98
  • ISBN:9787122361066
  • 开 本:16开 平装
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  • 折扣:
  • 出版社:化学工业
  • 页数:272页
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导语

  

内容提要

  

    本书在概述放射性核废物、硒元素的地球化学性质及其污染现状的基础上,主要介绍了地下水原位修复方法及进展,黄铁矿原位固定79Se的地球化学模拟,纳米材料的表征、制备、在多孔介质中的运移,纳米黄铁矿、纳米铁锰矿对地下水硒污染的修复应用研究,纳米零价铁制备和表征及其在介质中迁移性研究,CMC-ZVI原位还原固定地下水中Se(Ⅵ)应用研究。
    本书具有较强的知识性和针对性,可供煤化工行业相关企业、环保公司及工业污水处理厂工程技术人员和科研人员参考,也可供高等学校环境工程、市政工程、化学工程及相关专业师生参阅。

目录

引言
  参考文献
第1章  概论
  1.1  放射性核废物概述
    1.1.1  放射性核废物来源
    1.1.2  放射性核废物分类
    1.1.3  高水平放射性废物的处理处置方式
  1.2  硒元素的地球化学性质
    1.2.1  硒元素的物理化学性质
    1.2.2  硒元素的生理功能
    1.2.3  环境中硒元素的存在形态
  1.3  硒元素污染现状
    1.3.1  土壤污染
    1.3.2  水体污染
    1.3.3  大气污染
  参考文献
第2章  地下水原位修复方法及进展
  2.1  原位修复的方法
    2.1.1  原位氧化法
    2.1.2  原位微生物修复法
    2.1.3  原位冲洗法
    2.1.4  可渗透反应墙技术
    2.1.5  原位反应带修复技术
  2.2  国内外研究进展
    2.2.1  硒污染治理技术研究现状
    2.2.2  可渗透反应墙技术研究现状
    2.2.3  黄铁矿在地下水污染修复中的研究现状
    2.2.4  原位反应带技术研究现状
    2.2.5  纳米零价铁在地下水污染原位固定修复中应用研究现状
  参考文献
第3章  黄铁矿原位固定79Se的地球化学模拟
  3.1  地球化学模型概述
    3.1.1  PHREEQC模型
    3.1.2  EQ3/6模型
    3.1.3  MINTEQA2模型
    3.1.4  GWB模型
  3.2  黄铁矿原位还原固定79Se的地球化学模拟
    3.2.1  研究思路的可行性验证
    3.2.2  实验室条件下的反应路径模拟
    3.2.3  野外现场条件下的反应路径模拟
  参考文献
第4章  纳米材料的表征
  4.1  氮吸附法
    4.1.1  氮吸附法测定BET比表面积
    4.1.2  氮吸附法测定孔容、孔径分布
  4.2  散射法(光散射、X射线、中子散射)
    4.2.1  光和材料的作用原理
    4.2.2  光散射
    4.2.3  原子力显微镜(AFM)和扫描隧道显微镜
    4.2.4  拉曼光谱(RS)
    4.2.5  X射线衍射(XRD)
    4.2.6  纳米颗粒跟踪分析(NTA)
  4.3  吸收光谱
    4.3.1  紫外/可见光谱
    4.3.2  X射线吸收光谱(XAS)
  4.4  X射线光电子谱(XPS)
    4.4.1  XPS测量原理
    4.4.2  样品制备
    4.4.3  纳米应用
  4.5  电子显微镜
    4.5.1  操作原理
    4.5.2  样品制备
  参考文献
第5章  纳米材料的制备
  5.1  纳米粒子的常规制备
    5.1.1  物理法
    5.1.2  化学法
  5.2  金属纳米材料的制备
    5.2.1  化学法
    5.2.2  物理法
    5.2.3  机械力化学法
  5.3  半导体纳米材料的制备
    5.3.1  水热法
    5.3.2  有机溶剂热法
    5.3.3  超声化学法
    5.3.4  辐射合成法
  5.4  纳米氧化物材料的制备
    5.4.1  溶胶-凝胶法
    5.4.2  水解法
    5.4.3  沉淀法
  参考文献
第6章  纳米粒子在多孔介质中的运移
  6.1  渗流理论
    6.1.1  基本概念
    6.1.2  渗流基本定律——达西定律
    6.1.3  渗流连续方程
    6.1.4  渗流基本微分方程
    6.1.5  溶质运移机制
  6.2  纳米粒子运移建模
    6.2.1  数学模型
    6.2.2  实例
  6.3  纳米粒子迁移率和优选迁移距离对其原位应用的重要性
  6.4  稳定剂和介质表面化学作用对纳米粒子迁移率的影响
    6.4.1  稳定剂及其对纳米粒子迁移率的影响
    6.4.2  介质表面化学作用及其对纳米粒子迁移率的影响
  参考文献
第7章  纳米黄铁矿对地下水硒污染的修复应用研究
  7.1  纳米黄铁矿制备和表征
    7.1.1  纳米黄铁矿的制备
    7.1.2  纳米黄铁矿性能表征
  7.2  纳米黄铁矿制备机理
    7.2.1  天然黄铁矿晶体晶格能计算
    7.2.2  晶格畸变能
  7.3  纳米黄铁矿颗粒原位固定地下水中Se(Ⅳ)的实验及机理分析
    7.3.1  批实验方法
    7.3.2  柱实验方法
    7.3.3  实验结果与分析
    7.3.4  各影响因素的动力学分析
    7.3.5  柱实验研究
  参考文献
第8章  纳米铁锰矿对水中硒污染的修复应用研究
  8.1  铁锰矿粉体的制备和表征
    8.1.1  铁锰矿粉体的制备
    8.1.2  铁锰矿的表征
  8.2  铁锰矿对Se(Ⅳ)的吸附
    8.2.1  Se(Ⅳ)吸附实验方法
    8.2.2  吸附实验结果与分析
  8.3  Se(Ⅳ)解吸实验
    8.3.1  解吸实验方法
    8.3.2  解吸实验结果与分析
  8.4  铁锰矿吸附除 Se(Ⅳ)性能及机理研究
    8.4.1  吸附等温线
    8.4.2  吸附动力学
    8.4.3  铁锰矿吸附 Se(Ⅳ)的XPS分析
  参考文献
第9章  纳米零价铁制备和表征及其在介质中迁移性研究
  9.1  实验部分
    9.1.1  纳米零价铁的制备方法
    9.1.2  羧甲基纤维素稳定的纳米零价铁(CMC-ZVI)迁移性实验方法
    9.1.3  CMC-ZVI迁移影响因素实验研究
  9.2  结果与分析
    9.2.1  纳米零价铁的表征
    9.2.2  不同浓度CMC对纳米零价铁的稳定效果研究
    9.2.3  CMC-ZVI迁移影响因素的研究
    9.2.4  CMC稳定的纳米零价铁在介质中迁移动力学研究
    9.2.5  CMC稳定的纳米零价铁迁移机理研究
  参考文献
第10章  CMC-ZVI原位还原固定地下水中Se(Ⅵ)应用研究
  10.1  实验方法
    10.1.1  Se(Ⅵ)初始浓度的影响实验方法
    10.1.2  稳定剂对还原Se(Ⅵ)效果的影响实验方法
    10.1.3  pH值的影响实验方法
    10.1.4  有机质的影响实验方法
  10.2  实验结果与分析
    10.2.1  Se(Ⅵ)初始浓度的影响分析
    10.2.2  稳定剂对CMC-ZVI还原Se(Ⅵ)的影响分析
    10.2.3  pH值对CMC-ZVI还原Se(Ⅵ)影响分析
    10.2.4  有机质对还原Se(Ⅵ)影响分析
  10.3  各影响因素的动力学分析
    10.3.1  CMC-ZVI与Se(Ⅵ)非均相反应的动力学模型
    10.3.2  Se(Ⅵ)初始浓度对速率的影响研究
    10.3.3  稳定剂对速率的影响研究
    10.3.4  pH值对速率的影响研究
    10.3.5  有机质对速率的影响研究
  10.4  CMC-ZVI还原固定地下水中Se(Ⅵ)的反应机制探讨
  参考文献