致谢 | 第4-7页 |
摘要 | 第7-9页 |
ABSTRACT | 第9-11页 |
第一章 引言 | 第14-48页 |
1.1 持久性有机污染物概述 | 第14-22页 |
1.1.1 多氯联苯 | 第15-16页 |
1.1.2 卤系阻燃剂 | 第16-22页 |
1.2 持久性有机污染物的全球迁移和分布 | 第22-36页 |
1.2.1 背景/偏远地区环境中的PCBs和HFRs | 第22-25页 |
1.2.2 POPs向背景/偏远地区的迁移 | 第25-28页 |
1.2.3 POPs全球迁移和分布的模型假设 | 第28-30页 |
1.2.4 环境中POPs的来源解析 | 第30-32页 |
1.2.5 全球气候变化背景下的POPs环境命运 | 第32-36页 |
1.3 山地森林生态系统中POPs的环境行为 | 第36-45页 |
1.3.1 POPs在山地森林生态系统中的累积 | 第36-40页 |
1.3.2 森林生态系统与POPs的全球分布 | 第40-41页 |
1.3.3 POPs森林过滤效应的研究方法 | 第41-45页 |
1.4 研究目的、意义和内容 | 第45-48页 |
1.4.1 问题的提出 | 第45页 |
1.4.2 研究内容 | 第45-48页 |
第二章 实验部分 | 第48-60页 |
2.1 研究区域介绍 | 第48-51页 |
2.1.1 四川贡嘎山东坡介绍 | 第48-49页 |
2.1.2 海南儋州兰洋林场介绍 | 第49-51页 |
2.2 样品的采集 | 第51-52页 |
2.2.1 大气样品采集 | 第51页 |
2.2.2 苔藓样品采集 | 第51-52页 |
2.2.3 土壤样品采集 | 第52页 |
2.3 样品的预处理和仪器分析 | 第52-57页 |
2.3.1 材料准备 | 第52-53页 |
2.3.2 试剂与标样 | 第53页 |
2.3.3 样品前处理 | 第53-55页 |
2.3.4 仪器分析 | 第55-56页 |
2.3.5 质量控制和质量保证 | 第56-57页 |
2.4 土壤理化性质分析 | 第57-58页 |
2.4.1 含水率 | 第57页 |
2.4.2 pH | 第57-58页 |
2.4.3 TOC和TN | 第58页 |
2.5 后向气团轨迹计算 | 第58页 |
2.6 数据处理与分析 | 第58-60页 |
第三章 森林过滤效应和冷凝富集效应的对比研究 | 第60-70页 |
3.1 PCBs的浓度和组成 | 第60-64页 |
3.2 PCBs的海拔分布特征 | 第64-65页 |
3.3 环境因子对土壤PCBs空间分布的影响 | 第65-67页 |
3.4 森林过滤效应和冷凝捕集效应的对比分析 | 第67-69页 |
3.5 本章小结 | 第69-70页 |
第四章 贡嘎山东坡森林土壤卤系阻燃剂的空间分布特征 | 第70-80页 |
4.1 HFRs的浓度和组成 | 第71-74页 |
4.1.1 PBDEs的浓度和组成 | 第72页 |
4.1.2 NBFRs的浓度和组成 | 第72-73页 |
4.1.3 DP的浓度和组成 | 第73-74页 |
4.2 HFRs的空间分布特征 | 第74-78页 |
4.2.1 大气HFRs的空间分布特征 | 第74页 |
4.2.2 O层土壤HFRs的海拔分布特征 | 第74-76页 |
4.2.3 土壤HFRs的垂直分布特征 | 第76-78页 |
4.3 土壤HFRs空间分布的影响因素 | 第78-79页 |
4.4 本章小结 | 第79-80页 |
第五章 天然林和人工林土壤富集POPs的比较分析 | 第80-90页 |
5.1 天然林和人工林中POPs浓度和组成 | 第81-82页 |
5.2 POPs的空间分布特征 | 第82-84页 |
5.3 土壤理化性质对POPs空间分布的影响 | 第84-86页 |
5.4 土-气界面交换分析 | 第86-87页 |
5.5 本章小结 | 第87-90页 |
主要结论和创新 | 第90页 |
后续研究建议 | 第90-92页 |
附录 | 第92-100页 |
参考文献 | 第100-110页 |
作者简介及在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第110-111页 |