摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 常见重金属的污染现状 | 第11-14页 |
1.1.1 Cd污染 | 第11-12页 |
1.1.2 Cu污染 | 第12页 |
1.1.3 Ni污染 | 第12-13页 |
1.1.4 Pb污染 | 第13页 |
1.1.5 Zn污染 | 第13-14页 |
1.2 影响重金属环境行为的因素 | 第14-17页 |
1.2.1 土壤重金属的环境行为 | 第14页 |
1.2.2 土壤组分对重金属环境行为的影响 | 第14-16页 |
1.2.3 土壤环境条件对重金属环境行为的影响 | 第16-17页 |
1.2.4 不同化学反应过程对重金属环境行为的影响 | 第17页 |
1.3 常用重金属形态预测模型 | 第17-21页 |
1.3.1 常用的化学形态平衡模型 | 第18-20页 |
1.3.2 重金属吸附解吸动力学模型 | 第20-21页 |
1.4 本研究的目的、意义及内容 | 第21-23页 |
1.4.1 本研究的目的及意义 | 第21页 |
1.4.2 本研究的内容 | 第21-23页 |
第二章 材料与方法 | 第23-40页 |
2.1 模型方法 | 第23-35页 |
2.1.1 WHAM7和CD-MUSIC模型 | 第23-26页 |
2.1.2 动力学模型关键思想 | 第26-29页 |
2.1.3 动力学模型的建立 | 第29-35页 |
2.2 实验数据来源 | 第35-40页 |
2.2.1 实验材料 | 第35-36页 |
2.2.2 重金属吸附解吸动力学实验 | 第36-38页 |
2.2.3 Zn释放动力学实验 | 第38-39页 |
2.2.4 XAS实验 | 第39-40页 |
第三章 结果与讨论 | 第40-60页 |
3.1 土壤重金属吸附解吸动力学模型数据分析 | 第40-50页 |
3.1.1 重金属吸附解吸动力学 | 第40-42页 |
3.1.2 各土壤组分在重金属动力学反应过程中的作用 | 第42-46页 |
3.1.3 重金属在不同土壤点位上的吸附解吸速率系数 | 第46-50页 |
3.1.4 小结 | 第50页 |
3.2 Zn动力学释放模型数据分析 | 第50-58页 |
3.2.1 土壤培养后Zn的初始形态分布 | 第50-53页 |
3.2.2 模型预测土壤中Zn的解吸、溶解动力学过程 | 第53-56页 |
3.2.3 释放动力学过程中Zn形态的动态变化 | 第56-57页 |
3.2.4 小结 | 第57-58页 |
3.3 模型评估 | 第58-60页 |
第四章 结论与展望 | 第60-63页 |
结论 | 第60-61页 |
论文创新点 | 第61页 |
不足与展望 | 第61-63页 |
附录 | 第63-67页 |
参考文献 | 第67-76页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-79页 |
附件 | 第79页 |