摘要 | 第8-10页 |
Abstract | 第10-11页 |
缩略语表 | 第12-13页 |
引言 | 第13-15页 |
1 文献综述 | 第15-27页 |
1.1 我国水体污染现状 | 第15-16页 |
1.2 水生植物对重金属污染水体的修复 | 第16页 |
1.3 重金属Pb对水生植物生长及解剖结构的影响 | 第16-17页 |
1.3.1 Pb对水生植物生长的影响 | 第16-17页 |
1.3.2 Pb对植物解剖结构的影响 | 第17页 |
1.4 栽培水生植物对水体水质的影响因素 | 第17-20页 |
1.4.1 对污染水体溶解氧的影响 | 第17-18页 |
1.4.2 对污染水体pH值的影响 | 第18页 |
1.4.3 对污染水体氧化还原电位的影响 | 第18-19页 |
1.4.4 对污染水体生物需氧量的影响 | 第19页 |
1.4.5 对污染水体电导率的影响 | 第19页 |
1.4.6 重金属对水质的影响 | 第19-20页 |
1.5 花菖蒲、铜钱草等水生植物的相关研究 | 第20页 |
1.6 研究意义 | 第20-21页 |
参考文献 | 第21-27页 |
2 铅尾矿渗出液对花菖蒲生长、解剖结构及金属离子富集的影响 | 第27-41页 |
2.1 材料与方法 | 第27-29页 |
2.1.1 试验材料 | 第27-28页 |
2.1.2 试验方法 | 第28-29页 |
2.1.3 数据计算和统计分析 | 第29页 |
2.2 结果与分析 | 第29-36页 |
2.2.1 不同浓度Pb尾矿渗出液对花菖蒲生长指标的影响 | 第29-30页 |
2.2.2 不同浓度Pb尾矿渗出液对花菖蒲解剖结构的影响 | 第30-32页 |
2.2.3 Pb尾矿渗出液胁迫对花菖蒲金属离子富集及转运能力的影响 | 第32-34页 |
2.2.4 花菖蒲对不同浓度Pb尾矿渗出液中水质的影响 | 第34-35页 |
2.2.5 花菖蒲对不同浓度PbL栽培水质中重金属的影响 | 第35-36页 |
2.2.6 花菖蒲对不同浓度PbL栽培水质中富集系数的影响 | 第36页 |
2.3 讨论 | 第36-38页 |
参考文献 | 第38-41页 |
3 铅尾矿渗出液对三种水生植物生长及耐性指数的影响 | 第41-48页 |
3.1 材料与方法 | 第41-42页 |
3.1.1 试验材料 | 第41页 |
3.1.2 试验方法 | 第41-42页 |
3.1.3 数据计算和统计分析 | 第42页 |
3.2 结果与分析 | 第42-46页 |
3.2.1 铅尾矿渗出液对花菖蒲生长指标及耐性指数的影响 | 第42-43页 |
3.2.2 铅尾矿渗出液对铜钱草生长指标及耐性指数的影响 | 第43-45页 |
3.2.3 铅尾矿渗出液对荷花生长指标及耐性指数的影响 | 第45-46页 |
3.3 讨论 | 第46-47页 |
参考文献 | 第47-48页 |
4 三种水生植物复合栽培对铅尾矿渗出液水质的影响 | 第48-56页 |
4.1 材料与方法 | 第48-49页 |
4.1.1 试验材料 | 第48页 |
4.1.2 试验方法 | 第48-49页 |
4.1.3 数据计算和统计分析 | 第49页 |
4.2 结果与分析 | 第49-53页 |
4.2.1 三种水生植物复合栽培对铅尾矿渗出液水质的影响 | 第49-52页 |
4.2.2 三种水生植物复合栽培在PbL对栽培水质中重金属的影响 | 第52-53页 |
4.3 讨论 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-56页 |
5 不同水生植物对铅尾矿渗出液的修复 | 第56-62页 |
5.1 材料与方法 | 第56-57页 |
5.1.1 试验材料 | 第56页 |
5.1.2 试验方法 | 第56-57页 |
5.1.3 数据计算和统计分析 | 第57页 |
5.2 结果与分析 | 第57-60页 |
5.2.1 几种水生植物对铅尾矿渗出液Pb富集的影响 | 第57页 |
5.2.2 几种水生植物对铅尾矿渗出液Zn富集的影响 | 第57-58页 |
5.2.3 几种水生植物对铅尾矿渗出液Cu富集的影响 | 第58-59页 |
5.2.4 几种水生植物对铅尾矿渗出液Cd富集的影响 | 第59页 |
5.2.5 几种种水生植物的重金属迁移率 | 第59-60页 |
5.3 讨论 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-62页 |
全文结论 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
发表论文 | 第64页 |