摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-25页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 酸性矿山的污染现状及环境危害 | 第13-14页 |
1.2.1 矿区开采与污染现状 | 第13页 |
1.2.2 矿区水体和沉积物重金属污染 | 第13-14页 |
1.3 沉积物金属总量、形态分析及改进型BCR提取 | 第14-17页 |
1.3.1 沉积物金属总量分析 | 第14页 |
1.3.2 沉积物金属形态分析 | 第14-16页 |
1.3.3 改进BCR提取法 | 第16-17页 |
1.4 金属仪器分析方法 | 第17-20页 |
1.4.1 金属仪器分析方法的比较 | 第17-18页 |
1.4.2 ICP-MS仪器原理和 7500cx的特点 | 第18-19页 |
1.4.3 ICP-MS的干扰及其改进 | 第19-20页 |
1.5 质量控制 | 第20-22页 |
1.5.1 质量控制的作用 | 第20页 |
1.5.2 检测实验过程中的质量控制 | 第20-22页 |
1.6 选题的意义及研究内容的设置 | 第22-25页 |
1.6.1 选题意义 | 第22页 |
1.6.2 研究内容 | 第22-25页 |
第二章 实验材料与方法 | 第25-35页 |
2.1 研究方法的确立 | 第25-28页 |
2.1.1 金属总量和形态前处理方法的建立 | 第25-26页 |
2.1.2 仪器分析方法的确立 | 第26-28页 |
2.2 实验耗材及仪器 | 第28-29页 |
2.2.1 试剂、实验用水及测试器皿 | 第28页 |
2.2.2 实验用仪器 | 第28-29页 |
2.3 仪器分析方法 | 第29-35页 |
2.3.1 标准工作溶液准备 | 第29-30页 |
2.3.2 仪器调谐 | 第30-31页 |
2.3.3 脉冲/模拟信号校准 | 第31-32页 |
2.3.4 标准曲线的建立 | 第32-34页 |
2.3.5 内标的应用 | 第34-35页 |
第三章 样品采集、实验分析及质量控制 | 第35-47页 |
3.1 采样点的设置 | 第35-36页 |
3.2 样品的采集和保存 | 第36-38页 |
3.2.1 水样采集 | 第36-37页 |
3.2.2 沉积物采集 | 第37页 |
3.2.3 样品的保存 | 第37-38页 |
3.3 样品的预处理与实验室分析 | 第38-41页 |
3.3.1 水样常规测试 | 第38-39页 |
3.3.2 水样金属测试 | 第39-40页 |
3.3.3 沉积物的前处理 | 第40页 |
3.3.4 沉积物总量测试 | 第40页 |
3.3.5 沉积物形态分析测试 | 第40-41页 |
3.4 测试过程质量控制 | 第41-47页 |
3.4.1 常规项目分析 | 第42页 |
3.4.2 重金属总量分析 | 第42-44页 |
3.4.3 重金属形态分析 | 第44-47页 |
第四章 横石河重金属分析 | 第47-56页 |
4.1 水体重金属含量分布 | 第47-49页 |
4.2 水体重金属指标相关性分析 | 第49-50页 |
4.3 流域沉积物重金属总量分布 | 第50-52页 |
4.4 流域沉积物重金属总量指标相关性分析 | 第52-53页 |
4.5 流域沉积物重金属形态含量分布 | 第53-55页 |
4.6 本章小结 | 第55-56页 |
第五章沉积物重金属化学形态分析 | 第56-66页 |
5.1 As的形态变化 | 第56-57页 |
5.2 Cd的形态变化 | 第57-58页 |
5.3 Cr的形态变化 | 第58页 |
5.4 Pb的形态变化 | 第58-59页 |
5.5 Cu的形态变化 | 第59-60页 |
5.6 Mn的形态变化 | 第60-61页 |
5.7 Zn的形态变化 | 第61-62页 |
5.8 Hg的形态变化 | 第62-63页 |
5.9 Tl的形态变化 | 第63-64页 |
5.10 本章小结 | 第64-66页 |
第六章 流域重金属风险评价 | 第66-74页 |
6.1 地累积指数法 | 第66-67页 |
6.2 生态危害指数法 | 第67-71页 |
6.3 风险评价准则法 | 第71-73页 |
6.4 本章小结 | 第73-74页 |
总结与思考 | 第74-77页 |
总结 | 第74-76页 |
问题与思考 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-83页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第83-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
附件 | 第85页 |