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內容簡介: |
《原生高砷地下水.下册》分上、中、下三篇,主要包括三个方面的内容:原生高砷地下水形成与分布机理、高砷地下水修复技术研发与示范、高砷地下水研究方法。系统总结全球尺度原生高砷地下水分布规律及内在机制,提出高砷地下水成因的新模型;详细阐述原生高砷地下水修复与改良的主要方法与技术,丰富和完善地下水污染修复理论与技术方法体系;开展详细的同位素地球化学与生物地球化学研究,发展水文地球化学方法体系,推动学科的创新发展。
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目錄:
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目录中篇 高砷地下水修复技术研发与示范第11章 方法综述 46911.1 地下水除砷方法 46911.2 三价砷氧化 46911.2.1 活化氧气氧化 47011.2.2 外加药剂氧化 47211.2.3 其他途径氧化 47411.3 抽出处理 47511.3.1 吸附处理 47511.3.2 沉淀处理 48011.3.3 其他抽出处理方法 48211.4 原位固定处理 48311.4.1 原位氧化固定 48411.4.2 原位形成硫铁矿固定 48511.5 地下水除砷方法比较分析 485参考文献 486第12章 利用矿物材料除砷技术 48912.1 除砷原理 48912.1.1 表面羟基作用 49012.1.2 表面络合作用 49112.1.3 离子交换作用 49212.1.4 化学沉淀作用 49312.1.5 氧化作用 49412.2 典型矿物材料除砷技术 49512.2.1 含铁矿物除砷技术 49512.2.2 水滑石类矿物除砷技术 51612.2.3 海泡石复合矿物除砷技术 53212.2.4 多孔沸石复合矿物除砷技术 546参考文献 558第13章 电化学除砷技术 56613.1 除砷机理 56613.2 铁阳极强化砂滤除砷 56613.2.1 野外试验 56713.2.2 传统砂滤除砷效果 57013.2.3 铁阳极强化砂滤除砷 57113.2.4 连续运行效果 57413.2.5 运行成本及维护比较 57613.3 电化学诱导二价铁氧化沉淀除砷机理 57713.3.1 试验过程 57813.3.2 双阳极静态体系除砷效果 57913.3.3 双阳极电流分配比对Fe和As去除的影响规律 58113.3.4 双阳极柱试验除砷 58413.3.5 动态柱试验连续运行效果 58713.4 电化学原位除砷试验 58913.4.1 野外试验过程 59013.4.2 单井循环注入含氧水原位除砷 59313.4.3 原位电解供氧含水层除砷 595参考文献 600第14章 原位镀铁固砷技术 60414.1 高砷地下水传统处理技术 60414.1.1 异位处理技术 60414.1.2 原位处理技术 60414.2 区域含水层原位固砷新方法 60514.2.1 地下水系统中砷迁移转化规律对开发固砷新方法的启示 60514.2.2 基于亚铁氧化沉淀的原位固砷技术 60614.2.3 基于硫化亚铁的原位固砷技术 61814.3 场地尺度试验 630参考文献 640第15章 高砷地下水原位水质改良技术系统与示范工程 64615.1 原位改良技术示范工程设计 64615.2 原位改良示范工程场地调查 64715.2.1 场地地球物理调查 64715.2.2 场地水文地质调查 65315.2.3 场地水文地球化学调查与模拟 65415.3 高砷地下水水质原位改良技术系统 67115.3.1 场地水化学分区 67115.3.2 亚铁氧化沉淀原位固砷技术场地示范 67415.3.3 生成硫化亚铁原位固砷技术场地示范 68415.4 含水层原位固砷示范工程效果及应用前景 69315.4.1 含水层原位镀铁技术效果 69315.4.2 应用前景分析 695参考文献 697下篇 高砷地下水研究方法第16章 水文地质调查与监测 70516.1 区域水文地质调查 70516.1.1 目标任务 70516.1.2 精度要求 70516.1.3 一般工作程序 70716.1.4 区域水文地质条件综合分析 71216.2 场地水文地质调查 71616.2.1 目的与意义 71616.2.2 工作程序 71616.2.3 地下水动态监测方法与技术 71816.2.4 场地水文地质条件综合分析 722参考文献 723第17章 水文地球化学研究 72417.1 水质分析 72417.1.1 水样采集和处理 72417.1.2 水质检测 72517.1.3 常用检测技术 72717.2 地球化学图解与元素比值 73117.2.1 地下水化学成分图示法 73117.2.2 离子比例系数分析法 73517.2.3 相图分析法 73617.3 砷的形态分析 73817.3.1 砷的形态 73817.3.2 样品采集与制备 73817.3.3 砷的形态分析方法 74017.4 批实验与柱实验 74617.4.1 批实验 74717.4.2 柱实验 75817.5 水文地球化学模拟 75917.5.1 水文地球化学模拟程序 76017.5.2 热力学数据库 76417.5.3 模拟误差来源 76617.5.4 地球化学模拟 76817.5.5 反应性溶质运移模拟 777参考文献 783第18章 高砷含水介质研究 79618.1 水力学特征 79618.2 物理特性与矿物组成 80318.2.1 物理特性 80318.2.2 矿物组成 80618.3 化学组成 81218.4 有机地球化学研究 81918.4.1 生物标志物提取与分析方法 82018.4.2 溶解性有机质提取与三维荧光分析 82118.5 生物遗存 82318.5.1 植物大化石 82318.5.2 孢粉 82418.5.3 植硅体 82618.5.4 硅藻 82718.5.5 脊椎动物化石 82818.5.6 淡水软体动物 82918.5.7 昆虫化石 82918.5.8 介形类 83018.5.9 有壳变形虫 831参考文献 832第19章 同位素水文地球化学研究 84119.1 同位素基本概念及测试分析 84119.1.1 同位素基本概念 84119.1.2 同位素测试分析 84419.2 氢、氧同位素 84619.2.1 同位素分馏机理 84719.2.2 分析测试技术 84819.2.3 研究案例 84919.3 硫酸盐硫氧同位素 85119.3.1 同位素分馏机理 85219.3.2 样品制备与测试分析 85319.3.3 研究案例 85419.4 碳同位素 85619.4.1 同位素分馏机理 85619.4.2 样品制备与测试分析 85719.4.3 研究案例 85819.5 铁同位素 86119.5.1 同位素分馏机理 86119.5.2 样品制备与测试分析 86219.5.3 研究案例 86319.6 钼同位素 86719.6.1 同位素分馏机理 86719.6.2 样品制备与测试分析 86819.6.3 研究案例 86919.7 锶同位素 87119.7.1 同位素分馏机理 87119.7.2 样品制备与测试分析 87219.7.3 研究案例 872参考文献 875第20章 地质微生物学研究方法 88520.1 概述 88520.2 非分子生物学方法 88520.2.1 现场观察与监测及原位样品的采集和保存 88620.2.2 微生物的分离富集与培养 88720.2.3 微生物非分子生物学的鉴定方法 89020.2.4 微生物形态结构转化产物的观察及其生物活性的检测 89020.2.5 微生物学过程实验室模拟 89220.3 分子生物学方法 89220.3.1 微生物分子分类鉴定及群落多样性分析技术 89320.3.2 微生物功能基因多样性及定量分析技术 89620.3.3 (宏)基因/转录组学技术 90120.3.4 蛋白质(酶)分子及组学分析技术 90420.3.5 基于代谢水平的稳定同位素探测技术和代谢组学技术 907参考文献 909索引 913
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