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低分子量有机酸对土壤氧化铁形成与稳定性的影响

摘要第7-10页
Abstract第10-13页
1 前言第14-29页
    1.1 研究背景第14页
    1.2 土壤氧化铁矿物第14-21页
        1.2.1 氧化铁矿物的晶体结构第15-16页
        1.2.2 氧化铁矿物的基本性质第16-17页
        1.2.3 氧化铁矿物的的形成第17-18页
        1.2.4 氧化铁矿物的转化和稳定第18-20页
        1.2.5 氧化铁矿物的铝同晶替代第20-21页
    1.3 土壤低分子量有机酸第21-25页
        1.3.1 低分子量有机酸与氧化铁矿物的吸附反应第21-23页
        1.3.2 低分子量有机酸与氧化铁矿物的溶解反应第23-25页
    1.4 量子化学在研究氧化铁性质的意义第25-26页
    1.5 本课题选题思路和研究意义第26-28页
    1.6 技术路线第28-29页
2 草酸对水铁矿胶体颗粒生成与稳定的影响第29-41页
    2.1 引言第29-30页
    2.2 材料与方法第30-32页
        2.2.1 样品制备第30页
        2.2.2 样品表征第30-31页
        2.2.3 溶解实验第31页
        2.2.4 淋洗实验第31-32页
    2.3 结果与分析第32-39页
        2.3.1 溶解前样品表征分析第32-34页
        2.3.2 草酸添加量对水铁矿聚合体溶解和胶体颗粒稳定的影响第34-36页
        2.3.3 不同添加量草酸对水铁矿聚合体溶解过程的数学模拟第36-38页
        2.3.4 草酸添加量对水铁矿在石英砂柱中形态和迁移的影响第38-39页
    2.4 讨论第39-40页
    2.5 本章小节第40-41页
3 不同类型的草酸络合物在水铁矿胶体颗粒形成和稳定化过程中的作用第41-56页
    3.1 引言第41页
    3.2 材料与方法第41-43页
        3.2.1 样品制备第41-42页
        3.2.2 样品表征第42页
        3.2.3 量子化学计算第42-43页
    3.3 结果与分析第43-53页
        3.3.1 溶液中草酸分子和草酸铁螯合物的ATR-FTIR光谱特征第43-45页
        3.3.2 草酸-水铁矿络合物红外频率的量子化学计算第45-46页
        3.3.3 草酸添加量对草酸-水铁矿络合物ATR-FTIR光谱的影响第46-51页
        3.3.4 溶解时间对草酸-水铁矿络合物ATR-FTIR光谱的影响第51-53页
    3.4 讨论第53-54页
    3.5 本章小节第54-56页
4 草酸和Fe(Ⅱ)在针铁矿表面吸附的密度泛函计算第56-73页
    4.1 引言第56页
    4.2 计算模型与参数第56-58页
    4.3 结果与讨论第58-72页
        4.3.1 Fe(Ⅱ)水合/水解产物结构和稳定性第58-60页
        4.3.2 Fe(Ⅱ)在针铁矿(110)表面的吸附特征第60-65页
        4.3.3 Fe(Ⅱ)与针铁矿(110)表面的电子传递第65-66页
        4.3.4 草酸在针铁矿(110)表面的最优吸附模式第66-67页
        4.3.5 草酸和Fe(Ⅱ)协同作用下针铁矿(110)表面电荷分布和结构特征第67-72页
    4.4 本章小节第72-73页
5 柠檬酸对水铁矿结构中铝形态及含量的影响第73-94页
    5.1 引言第73-74页
    5.2 材料与方法第74-75页
        5.2.1 样品制备第74页
        5.2.2 样品表征第74-75页
        5.2.3 量子化学计算第75页
    5.3 结果与分析第75-90页
        5.3.1 Fe、Al和柠檬酸在聚合体和胶体颗粒间的分布第75-77页
        5.3.2 不同柠檬酸添加量下含Al水铁矿颗粒尺寸第77-79页
        5.3.3 柠檬酸对水铁矿中Al同晶替代的影响第79-84页
        5.3.4 柠檬酸对Al在水铁矿表层累积的的影响第84-85页
        5.3.5 柠檬酸-水铁矿表面络合物第85-86页
        5.3.6 量子化学计算第86-90页
    5.4 讨论第90-93页
    5.5 本章小节第93-94页
6 主要结论第94-96页
参考文献第96-113页
致谢第113-114页

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