摘要 | 第1-11页 |
Abstract | 第11-14页 |
第一章 前言 | 第14-44页 |
·重金属污染现状 | 第14-17页 |
·土壤重金属污染现状 | 第14页 |
·土壤重金属污染的特点 | 第14-15页 |
·土壤重金属污染的来源 | 第15-16页 |
·土壤重金属污染的预防 | 第16-17页 |
·土壤中重金属的形态 | 第17页 |
·生物有效性的预测方法 | 第17-26页 |
·生物有效性 | 第18-19页 |
·模型计算法 | 第19-20页 |
·生物指示法 | 第20-21页 |
·化学法 | 第21-26页 |
·薄膜扩散梯度技术 | 第26-37页 |
·薄膜扩散梯度装置 | 第27-28页 |
·薄膜扩散梯度技术的原理 | 第28-32页 |
·薄膜扩散梯度技术的扩散膜的研究进展 | 第32-33页 |
·薄膜扩散梯度装置的结合膜的研究进展 | 第33-34页 |
·薄膜扩散梯度技术的应用 | 第34-37页 |
·离子印迹材料研究进展 | 第37-42页 |
·离子印迹技术的基本原理 | 第37页 |
·离子印迹聚合物的制备过程 | 第37-39页 |
·离子印迹技术的制备方法 | 第39-41页 |
·离子印迹材料的应用 | 第41-42页 |
·本文的研究内容、目的和意义 | 第42-43页 |
·本文的创新之处 | 第43-44页 |
第二章 镉离子吸附材料的筛选及其性能研究 | 第44-71页 |
·材料与方法 | 第45-47页 |
·试验材料 | 第45-46页 |
·镉离子印迹硅胶的表面形貌分析方法 | 第46页 |
·镉离子印迹硅胶比表面积测定方法 | 第46页 |
·镉离子印迹硅胶热稳定性测定方法 | 第46页 |
·结合膜凝胶中Cd~(2+)的洗脱率(交换可逆性能)计算方法 | 第46页 |
·重金属的分析测定方法 | 第46-47页 |
·结果与讨论 | 第47-69页 |
·对镉离子具有吸附性能的材料筛选研究 | 第47-49页 |
·离子印迹硅胶对镉离子特殊选择性研究 | 第49-51页 |
·离子印迹硅胶表面形态分析 | 第51-55页 |
·离子印迹硅胶的热稳定性分析 | 第55-56页 |
·离子印迹硅胶对游离镉离子吸附的影响条件分析 | 第56-59页 |
·离子印迹硅胶的吸附模型拟合 | 第59-61页 |
·离子印迹硅胶的吸附动力学研究 | 第61-62页 |
·离子印迹硅胶的吸附热力学特征分析 | 第62-64页 |
·离子印迹硅胶的再生性能研究 | 第64-65页 |
·离子印迹硅胶试剂盒的制备 | 第65-69页 |
·小结 | 第69-71页 |
第三章 离子印迹硅胶对水环境中镉生物有效性检测 | 第71-83页 |
·材料与方法 | 第71页 |
·试验材料 | 第71页 |
·镉离子选择性电极的测定条件 | 第71页 |
·结果与讨论 | 第71-81页 |
·离子印迹硅胶对游离镉离子的吸附能力初测 | 第71-77页 |
·pH值对离子印迹硅胶吸附Cd~(2+)的影响 | 第77-78页 |
·离子强度对离子印迹硅胶吸附Cd~(2+)的影响 | 第78-79页 |
·离子印迹硅胶对水环境中游离镉离子的吸附能力研究 | 第79-81页 |
·小结 | 第81-83页 |
第四章 离子印迹硅胶对土壤中镉生物有效性检测 | 第83-97页 |
·材料与方法 | 第83-85页 |
·土壤样品的采集方法 | 第83-84页 |
·土壤理化性质分析 | 第84页 |
·加入外源镉的污染土壤样品的制备方法 | 第84页 |
·盆栽试验方法 | 第84-85页 |
·土壤理化性质的测定方法 | 第85页 |
·化学提取法 | 第85页 |
·统计分析方法 | 第85页 |
·结果与讨论 | 第85-95页 |
·离子印迹硅胶提取土壤中游离态镉的有效性分析 | 第85-87页 |
·土壤含水量对离子印迹硅胶提取游离态镉的影响 | 第87-88页 |
·土壤pH值对离子印迹硅胶提取游离态镉的影响 | 第88-90页 |
·不同含量外源Cd~(2+)对黑麦草植株生物量的影响 | 第90-91页 |
·黑麦草植株吸收利用的镉与土壤中不同形态镉的相关关系 | 第91-93页 |
·离子印迹硅胶测定土壤环境中游离态镉的应用 | 第93-95页 |
·小结 | 第95-97页 |
第五章 结论 | 第97-99页 |
参考文献 | 第99-111页 |
致谢 | 第111-112页 |
攻读学位期间发表文章 | 第112页 |