摘要 | 第5-7页 |
英文摘要 | 第7页 |
第一章 文献综述 | 第13-29页 |
1.1 选题的目的和意义 | 第13-14页 |
1.2 选题的依据 | 第14-17页 |
1.2.1 理论依据 | 第14-15页 |
1.2.2 技术依据 | 第15-17页 |
1.3 土壤重金属污染的防治和修复技术研究进展 | 第17-20页 |
1.3.1 固化、稳定化技术 | 第17-18页 |
1.3.2 玻璃化技术 | 第18页 |
1.3.3 热处理技术 | 第18页 |
1.3.4 电动学修复技术 | 第18页 |
1.3.5 覆土和客土法 | 第18页 |
1.3.6 土壤淋洗技术 | 第18-19页 |
1.3.7 农业改良措施 | 第19页 |
1.3.8 植物修复技术 | 第19页 |
1.3.9 总结 | 第19-20页 |
1.4 土壤重金属污染问题研究综述 | 第20-21页 |
1.4.1 土壤重金属污染的定义 | 第20页 |
1.4.2 中国土壤环境质量标准 | 第20页 |
1.4.3 中国的土壤重金属污染现状 | 第20-21页 |
1.5 保护地蔬菜土壤污染现状 | 第21-22页 |
1.6 保护地蔬菜重金属阻控研究现状 | 第22-23页 |
1.7 土壤重金属的来源及修复方法 | 第23-25页 |
1.7.1 土壤重金属的污染来源 | 第23-24页 |
1.7.2 土壤重金属污染防治和修复方法 | 第24-25页 |
1.8 土壤重金属形态分布的研究 | 第25-27页 |
1.9 土壤重金属的形态分析研究方法 | 第27-29页 |
1.9.1 土壤重金属形态分析 | 第27-28页 |
1.9.2 实验室分析所用的主要仪器方法 | 第28页 |
1.9.3 ICP-AES | 第28页 |
1.9.4 ICP-MS | 第28-29页 |
第二章 研究内容及方法 | 第29-36页 |
2.1 研究内容 | 第29-32页 |
2.1.1 试验地点和日程安排 | 第29页 |
2.1.2 处理设计 | 第29-32页 |
2.1.3 预期结果 | 第32页 |
2.1.4 本研究的创新点 | 第32页 |
2.2 样品的采集和测定 | 第32-34页 |
2.2.1 研究区域概况 | 第32页 |
2.2.2 样品的采集 | 第32-33页 |
2.2.3 样品的分析测定 | 第33页 |
2.2.4 土壤全量Cd测定 | 第33页 |
2.2.5 DTPA-Cd测定 | 第33-34页 |
2.2.6 土壤pH测定 | 第34页 |
2.2.7 数据处理与分析 | 第34页 |
2.3 技术路线 | 第34-35页 |
2.4 研究工作中面临的技术难点和拟采取的解决办法 | 第35-36页 |
2.4.1 关键技术难点 | 第35页 |
2.4.2 拟解决办法 | 第35-36页 |
第三章 陕西保护地蔬菜污染状况调查、土壤深翻和试验材料的筛选阻隔生菜吸收CD效果田间试验方案 | 第36-43页 |
3.1 前期工作研究依据 | 第36-38页 |
3.1.1 陕西保护地蔬菜污染状况调查 | 第36-37页 |
3.1.2 设施蔬菜大棚使用时间与重金属污染关系分析 | 第37-38页 |
3.2 试验材料的筛选 | 第38-39页 |
3.3 土壤深翻阻隔生菜吸收CD效果田间试验 | 第39-43页 |
3.3.1 研究目标 | 第39-40页 |
3.3.2 试验地点和日程安排 | 第40页 |
3.3.3 处理设计 | 第40页 |
3.3.4 试验小区分布图 | 第40-41页 |
3.3.5 结果 | 第41-43页 |
第四章 施用不同有机肥处理对作物富集镉的影响 | 第43-53页 |
4.1 材料和方法 | 第43-46页 |
4.1.1 研究目标 | 第43页 |
4.1.2 处理设计 | 第43-44页 |
4.1.3 试验小区分布图 | 第44-45页 |
4.1.4 测定指标及样品采集 | 第45-46页 |
4.1.5 数据处理与统计方法 | 第46页 |
4.2 结果与分析 | 第46-52页 |
4.2.1 不同有机肥对红忝菜(Beta vulgaris L.varcicla)株高和生物量的影响 | 第46-47页 |
4.2.2 有机肥料影响到红忝菜(Beta vulgaris L.varcicla)吸收Cd的能力 | 第47-49页 |
4.2.3 施机肥对土壤中重金属形态的影响 | 第49-50页 |
4.2.4 机肥料施加对红忝菜(Beta vulgaris L.varcicla)生长土壤性质的影响 | 第50-52页 |
4.3 结论 | 第52-53页 |
第五章 不同化学肥料施用对蔬菜富集CD的影响研究 | 第53-61页 |
5.1 材料与方法 | 第53-55页 |
5.1.1 研究目标 | 第53页 |
5.1.2 处理设计 | 第53页 |
5.1.3 试验小区分布 | 第53-54页 |
5.1.4 试验小区分布照片 | 第54页 |
5.1.5 测定指标及样品采集 | 第54页 |
5.1.6 数据处理与统计方法 | 第54-55页 |
5.2 结果与分析 | 第55-60页 |
5.2.1 不同化肥对红忝菜(Beta vulgaris L.varcicla)株高和生物量的影响 | 第55-56页 |
5.2.2 不同化肥施加对红忝菜(Beta vulgaris L.varcicla)吸收Cd能力的影响 | 第56-57页 |
5.2.3 施肥对土壤中重金属形态的影响 | 第57-58页 |
5.2.4 化肥施加对红忝菜(Beta vulgaris L.varcicla)生长土壤性质的影响 | 第58-60页 |
5.3 结论 | 第60-61页 |
第六章 土壤施用活性炭对红忝菜吸收CD的影响 | 第61-70页 |
6.1 材料和方法 | 第61-64页 |
6.1.1 研究目标 | 第61-62页 |
6.1.2 处理设计 | 第62页 |
6.1.3 试验小区分布 | 第62-63页 |
6.1.4 测定指标及样品采集 | 第63-64页 |
6.1.5 数据处理与统计方法 | 第64页 |
6.2 结果与分析 | 第64-69页 |
6.2.1 不同活性炭对红忝菜(Beta vulgaris L.varcicla)株高和生物量的影响 | 第64-65页 |
6.2.2 活性炭施加对红忝菜(Beta vulgaris L.varcicla)富集Cd的影响 | 第65-66页 |
6.2.3 活性炭对土壤中重金属形态的影响 | 第66-68页 |
6.2.4 有活性炭对土壤化学性质的影响 | 第68-69页 |
6.3 结论 | 第69-70页 |
第七章 不同灌溉对植物富集镉及土壤中CD形态变化的影响 | 第70-77页 |
7.1 材料和方法 | 第70-72页 |
7.1.1 研究目标 | 第70页 |
7.1.2 处理设计 | 第70-71页 |
7.1.3 试验小区分布图 | 第71-72页 |
7.1.4 测定指标及样品采集 | 第72页 |
7.1.5 数据处理与统计方法 | 第72页 |
7.2 结果与分析 | 第72-76页 |
7.2.1 灌溉用水的制度影响到龙葵的成长 | 第72-73页 |
7.2.2 灌溉对龙葵吸收重金属的影响 | 第73-74页 |
7.2.3 灌溉对土壤中Cd形态的影响 | 第74-75页 |
7.2.4 灌溉对土壤的基本理化性质的影响 | 第75-76页 |
7.3 结论 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
作者简介 | 第86-87页 |