[1] |
HUANG B B, LEI C, WEI C H, et al. Chlorinated volatile organic compounds (Cl-VOCs) in environment-sources, potential human health impacts, and current remediation technologies[J]. Environment International, 2014, 71: 118-138. doi: 10.1016/j.envint.2014.06.013
|
[2] |
ZHANG G, MU Y J, LIU J, et al. Seasonal and diurnal variations of atmospheric peroxyacetyl nitrate, peroxypropionyl nitrate, and carbon tetrachloride in Beijing[J]. Journal of Environmental Sciences, 2014, 26: 65-74. doi: 10.1016/S1001-0742(13)60382-4
|
[3] |
SHAO M, HUANG D, GU D, et al. Estimate of anthropogenic halocarbon emission based on measured ratio relative to CO in the Pearl River Delta region, China[J]. Atmospheric Chemistry and Physics, 2011, 11(10): 5011-5025. doi: 10.5194/acp-11-5011-2011
|
[4] |
刘佳佳. 氯苯催化氧化的次生污染特征及抑制[D]. 浙江: 浙江大学, 2020.
|
[5] |
修光利, 徐捷, 李莉. 氯代挥发性有机物(VOCs)的环境风险及污染防治对策[J]. 中国涂料, 2006, 0(10): 25-28+31. doi: 10.3969/j.issn.1006-2556.2006.10.010
|
[6] |
赵中华. 含氯有机污染土壤热脱附及联合处置研究[D]. 浙江: 浙江大学, 2018.
|
[7] |
李雪, 张超兰, 廖长君, 等. 外源微生物消解化工污染场地中六六六的中试研究[J]. 广西大学学报(自然科学版), 2021, 46(6): 1685-1693. doi: 10.13624/j.cnki.issn.1001-7445.2021.1685
|
[8] |
何畅帆, 赵小航, 章雪莹, 等. 过一硫酸盐-高铁酸盐-FeS体系土柱淋洗修复邻二氯苯污染土壤[J]. 化工进展, 2022, 41(5): 2743-2752. doi: 10.16085/j.issn.1000-6613.2021-0941
|
[9] |
ARANZABAL A, PEREDA A. State of the art in catalytic oxidation of chlorinated volatile organic compounds[J]. Chemical Papers Slovak Academy of Sciences, 2014.
|
[10] |
邢汉君, 蒋俊, 李晶, 等. 有机氯农药污染土壤异位热脱附修复研究[J]. 湖南农业学, 2019, 3(11): 62-64+68.
|
[11] |
ZHAO C, DONG Y, FENG Y P, et al. Thermal desorption for remediation of contaminated soil: A review[J]. Chemosphere, 2019, 221: 841-855. doi: 10.1016/j.chemosphere.2019.01.079
|
[12] |
LISA L D, MARKLUND S. Thermal degradation of PCDD/F, PCB and HCB in municipal solid waste ash[J]. Chemosphere, 2007, 67(3): 474-481. doi: 10.1016/j.chemosphere.2006.09.057
|
[13] |
LEE J K, PARK D, KIM B U, et al. Remediation of petroleum-contaminated soils by fluidized thermal desorption[J]. Waste Management, 1998, 18(6/7/8): 503-507.
|
[14] |
代吉才, 陈吉祥. 氯代有机物加氢脱氯催化剂研究进展[J]. 化学研究与应用, 2013, 25(10): 1345-1350. doi: 10.3969/j.issn.1004-1656.2013.10.001
|
[15] |
KAWAHARA F K, MICHALAKOS P M. Base-catalyzed destruction of PCBs-new donors, new transfer agets/catalysts[J]. Industrial & Engineering Chemistry Research, 1997, 36(5): 1580-1585.
|
[16] |
刘洁, 赵中华, 李晓东, 等. 两种改性剂对多氯联苯污染土壤协同热脱附影响研究[J]. 生态毒理学报, 2016, 11(2): 636-641.
|
[17] |
黄海, 蒋建国, 肖叶, 等. 碱催化脱氯技术处理氯代新POPs研究及示范工程[J]. 中国环境科学, 2015, 35(4): 1149-1155.
|
[18] |
OBRIEN P T, DUSUTTER T M, CASEY F X, et al. Thermal remediation alters soil properties-a review[J]. Journal of Environmental Management, 2018, 206: 826-835. doi: 10.1016/j.jenvman.2017.11.052
|
[19] |
中华人民共和国生态环境部. 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法: GB HJ 642-2013[S]. 北京: 中国环境科学出版社, 2013.
|
[20] |
中华人民共和国环境保护部. 土壤 有机碳的测定 重铬酸钾氧化-分光光度法: GB HJ 615-2011[S]. 北京: 中国环境科学出版社, 2011.
|
[21] |
中华人民共和国农业部. 中华人民共和国农业行业标准 土壤检测 第7部分 土壤有效磷的测定: NY/T1121.7[S]. 北京: 中国农业出版社, 2014.
|
[22] |
中华人民共和国环境保护部. 土壤 阳离子交换量的测定 三氯化六氨合钴浸提-分光光度法: GB HJ 889-2017[S]. 北京: 中国环境科学出版社, 2018.
|
[23] |
中华人民共和国环境保护部. 土壤电导率的测定电极法: GB HJ 802-2016[S]. 北京: 中国环境科学出版社, 2016.
|
[24] |
中华人民共和国环境保护部. 水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法: GB HJ621-2011[S]. 北京: 中国环境科学出版社, 2011.
|
[25] |
张亚峰, 安路阳, 王风贺. 有机污染场地土壤热解吸技术研究进展[J]. 环境保护科学, 2021, 47(1): 124-135. doi: 10.16803/j.cnki.issn.1004-6216.2021.01.020
|
[26] |
朱延臣, 李春萍. 苯系物污染土壤热解析实验研究[J]. 环境工程, 2014, 32(S1): 745-747+767. doi: 10.13205/j.hjgc.2014.s1.218
|
[27] |
CHEN W, CHEN M, SUN C, et al. Eggshell and plant ash addition during the thermal desorption of polycyclic aromatic hydrocarbon-contaminated coke soil for improved removal efficiency and soil quality[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2020, 27: 1-3. doi: 10.1007/s11356-019-07074-x
|
[28] |
WANG B, WU A, LI X, et al. Progress in fundamental research on thermal desorption remediation of organic compound-contaminated soil[J]. Waste Disposal & Sustainable Energy, 2021, 3(2): 83-95.
|
[29] |
鲁昆仑, 陈晓坤, 王媛媛, 等. 碳酸氢钠及其固态分解产物对玉米淀粉爆炸抑制实验研究[J]. 中国安全生产科学技术, 2021, 17(9): 126-131.
|
[30] |
肖叶. 六氯苯碱催化分解影响因素及降解机理研究[D]. 北京: 清华大学, 2013.
|
[31] |
REN X Y, REN, ZENG G M, TANG L, et al. Sorption, transport and biodegradation-An insight into bioavailability of persistent organic pollutants in soil[J]. Science of The Total Environment, 2018, 610-611: 1154-1163. doi: 10.1016/j.scitotenv.2017.08.089
|
[32] |
LING W T, ZENG Y C, GAO Y Z. et al. Availability of polycyclic aromatic hydrocarbons in aging soils[J]. Soils Sediments, 2010, 10: 799-807. doi: 10.1007/s11368-010-0187-5
|
[33] |
陈金涛. 高温处理对连作土壤基本理化性质的影响[J]. 安徽农学通报, 2014, 20(15): 71-73. doi: 10.16377/j.cnki.issn1007-7731.2014.15.014
|
[34] |
王永壮, 陈欣, 史奕. 农田土壤中磷素有效性及影响因素[J]. 应用生态学报, 2013, 24(1): 260-268. doi: 10.13287/j.1001-9332.2013.0147
|
[35] |
白志强, 张世熔, 钟钦梅, 等. 四川盆地西缘土壤阳离子交换量的特征及影响因素[J]. 土壤, 2020, 52(3): 581-587. doi: 10.13758/j.cnki.tr.2020.03.023
|
[36] |
王亚宁, 李琳. 土壤阳离子交换量在城市土壤质量评价中的应用[J]. 农业开发与装备, 2016, 5: 37. doi: 10.3969/j.issn.1673-9205.2016.01.034
|
[37] |
米迎宾, 杨劲松, 姚荣江, 等. 不同措施对滨海盐渍土壤呼吸、电导率和有机碳的影响[J]. 土壤学报, 2016, 53(3): 612-620. doi: 10.11766/trxb201509250458
|
[38] |
龚锦华, 池涌, 周昭志. 氯苯类还原性气氛下高温降解反应机理[J]. 环境化学, 2021, 40(12): 3689-3697. doi: 10.7524/j.issn.0254-6108.2020073003
|