摘要 | 第9-12页 |
ABSTRACT | 第12-16页 |
文献综述 | 第17-46页 |
1 多环芳烃的来源、分布及环境行为 | 第18-22页 |
1.1 多环芳烃的来源 | 第18-19页 |
1.2 多环芳烃的环境分布 | 第19-20页 |
1.3 多环芳烃在环境中的迁移转化 | 第20-21页 |
1.4 多环芳烃的污染状况 | 第21-22页 |
2 PAHs等有机污染物污染土壤的微生物修复 | 第22-26页 |
2.1 微生物对PAHs的降解机理 | 第22-24页 |
2.2 PAHs污染土壤的微生物修复技术 | 第24-26页 |
2.3 微生物修复技术的局限性 | 第26页 |
3 土壤有机污染的植物修复 | 第26-35页 |
3.1 植物修复土壤有机污染的研究概况 | 第26-28页 |
3.2 土壤有机污染的植物修复原理 | 第28-34页 |
3.3 植物修复土壤有机污染的优点与局限性 | 第34-35页 |
4 土壤有机污染的植物-微生物联合修复 | 第35-37页 |
4.1 植物与专性降解菌的联合修复 | 第35-36页 |
4.2 植物与菌根真菌的联合修复 | 第36-37页 |
5 蚯蚓在植物修复污染土壤中的作用 | 第37-39页 |
5.1 蚯蚓对土壤养分状况的影响 | 第37-38页 |
5.2 蚯蚓对植物生长的影响 | 第38-39页 |
5.3 蚯蚓活动对污染物有效性的影响 | 第39页 |
6 影响土壤中PAHs降解的环境因素及促进降解的措施 | 第39-43页 |
6.1 影响土壤中PAHs降解的环境因素 | 第39-41页 |
6.2 土壤中PAHs降解的促进措施 | 第41-43页 |
7 植物修复土壤有机污染的几个关键问题 | 第43-46页 |
第1章 引言 | 第46-50页 |
1.1 研究内容、研究目标及拟解决的关键问题 | 第47-49页 |
1.1.1 主要研究内容 | 第47-48页 |
1.1.2 研究目标 | 第48页 |
1.1.3 拟解决的关键问题 | 第48-49页 |
1.2 研究思路与论文结构 | 第49-50页 |
第2章 植物修复PAHs污染土壤的种间差异 | 第50-65页 |
2.1 材料与方法 | 第50-52页 |
2.1.1 试验材料 | 第50-51页 |
2.1.2 试验方法 | 第51-52页 |
2.2 结果与分析 | 第52-64页 |
2.2.1 菲、芘污染土壤对植物生长的影响 | 第52-53页 |
2.2.2 植物对土壤中菲、芘污染的修复作用 | 第53-56页 |
2.2.3 植物对土壤中PAHs的吸收积累作用 | 第56-61页 |
2.2.4 植物对PAHs污染物传输作用 | 第61-64页 |
2.3 结论 | 第64-65页 |
第3章 土壤-植物(金发草)系统对PAHs污染土壤的修复作用 | 第65-73页 |
3.1 材料与方法 | 第65-66页 |
3.1.1 试验材料 | 第65页 |
3.1.2 试验方法 | 第65-66页 |
3.2 结果与分析 | 第66-71页 |
3.2.1 金发草的修复作用 | 第66-69页 |
3.2.2 修复机制分析 | 第69-71页 |
3.3 讨论 | 第71-72页 |
3.4 结论 | 第72-73页 |
第4章 种植模式对PAHs污染土壤修复作用的影响 | 第73-83页 |
4.1 材料与方法 | 第73页 |
4.1.1 试验材料 | 第73页 |
4.1.2 试验方法 | 第73页 |
4.2 结果与分析 | 第73-80页 |
4.2.1 PAHs污染对植物生长的影响 | 第73-74页 |
4.2.2 不同处理条件下土壤中PAHs的去除作用 | 第74-76页 |
4.2.3 栽培模式对植物积累效应的影响 | 第76-79页 |
4.2.4 不同栽培模式下土壤中PAHs去除途径的比较 | 第79-80页 |
4.3 讨论 | 第80-81页 |
4.4 结论 | 第81-83页 |
第5章 修复因子的贡献率及土壤酶活性的动态变化 | 第83-90页 |
5.1 材料与方法 | 第83-84页 |
5.1.1 试验材料 | 第83页 |
5.1.2 试验方法 | 第83-84页 |
5.2 结果与分析 | 第84-88页 |
5.2.1 不同时期内土壤中菲、芘的残留量差异 | 第84页 |
5.2.2 不同时期内各修复因子对PAHs去除作用的比较 | 第84-85页 |
5.2.3 不同时期内PAHs污染土壤中土壤酶活性变化 | 第85-87页 |
5.2.4 植物-微生物交互作用对PAHs去除贡献率与土壤酶活性的关系 | 第87-88页 |
5.3 结论 | 第88-90页 |
第6章 蚯蚓对PAHs污染土壤的忍耐性及其生态影响 | 第90-96页 |
6.1 材料与方法 | 第90-91页 |
6.1.1 试验材料 | 第90页 |
6.1.2 试验方法 | 第90-91页 |
6.2 结果与讨论 | 第91-95页 |
6.2.1 土壤中菲、芘污染对蚯蚓生长率的影响 | 第91-92页 |
6.2.2 蚯蚓对土壤pH值的影响 | 第92-93页 |
6.2.3 蚯蚓活动对土壤速效N、P、K含量的影响 | 第93-94页 |
6.2.4 蚯蚓活动对土壤中菲、芘的去除作用 | 第94-95页 |
6.3 结论 | 第95-96页 |
第7章 蚯蚓活动对植物修复土壤菲芘污染的强化作用 | 第96-105页 |
7.1 材料与方法 | 第96-98页 |
7.1.1 试验材料 | 第96-97页 |
7.1.2 试验方法 | 第97-98页 |
7.2 结果与分析 | 第98-103页 |
7.2.1 PAHs污染对植物生长的影响 | 第98页 |
7.2.2 蚯蚓活动对土壤中PAHs去除的影响 | 第98-100页 |
7.2.3 蚯蚓活动对植物富集PAHs的影响 | 第100-101页 |
7.2.4 蚯蚓活动对PAHs去除的强化途径 | 第101-103页 |
7.3 讨论 | 第103-104页 |
7.4 结论 | 第104-105页 |
第8章 PAHs污染土壤的植物-土壤动物(蚯蚓)-微生物复合修复技术研究 | 第105-115页 |
8.1 材料与方法 | 第105-107页 |
8.1.1 试验材料 | 第105-106页 |
8.1.2 试验方法 | 第106-107页 |
8.2 结果与分析 | 第107-113页 |
8.2.1 不同处理组合对PAHs污染土壤中植物生长的影响 | 第107-110页 |
8.2.2 不同处理组合对污染土壤中PAHs去除的影响 | 第110-112页 |
8.2.3 土壤中PAHs去除率与植物根系生长状况的相关性 | 第112-113页 |
8.3 结论 | 第113-115页 |
第9章 主要结论与展望 | 第115-119页 |
9.1 主要结论 | 第115-117页 |
9.2 创新点 | 第117-118页 |
9.3 展望 | 第118-119页 |
参考文献(Reference) | 第119-137页 |
在读期间参研项目及发表文章 | 第137-138页 |
致谢 | 第138页 |