摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-25页 |
1.1 土壤重金属污染的来源、危害及现状 | 第11-12页 |
1.1.1 土壤重金属污染的来源 | 第11页 |
1.1.2 土壤重金属污染的危害 | 第11-12页 |
1.1.3 土壤重金属污染的现状 | 第12页 |
1.2 土壤重金属污染修复技术 | 第12-17页 |
1.2.1 物理修复法 | 第12-13页 |
1.2.2 化学修复法 | 第13-14页 |
1.2.3 生物修复法 | 第14-17页 |
1.3 土壤重金属原位钝化修复技术 | 第17-18页 |
1.3.1 钝化剂类型 | 第17页 |
1.3.2 钝化修复机制 | 第17-18页 |
1.4 凹凸棒石的特性与改性研究进展 | 第18-23页 |
1.4.1 凹凸棒石理化特性 | 第18-19页 |
1.4.2 凹凸棒石黏土矿物的改性研究 | 第19-22页 |
1.4.3 凹凸棒石在土壤重金属污染治理中的研究 | 第22-23页 |
1.5 研究意义及内容 | 第23-24页 |
1.5.1 研究目的及意义 | 第23-24页 |
1.5.2 研究内容 | 第24页 |
1.5.3 技术路线图 | 第24页 |
1.6 课题来源 | 第24-25页 |
2 材料与方法 | 第25-36页 |
2.1 试验材料 | 第25页 |
2.2 试验仪器 | 第25-26页 |
2.3 试验试剂 | 第26-27页 |
2.4 试验方法 | 第27-30页 |
2.4.1 改性试验方法 | 第27-28页 |
2.4.2 吸附试验方法 | 第28-29页 |
2.4.3 盆栽试验方法 | 第29-30页 |
2.5 分析方法 | 第30-33页 |
2.5.1 材料表征分析方法 | 第30-32页 |
2.5.2 植物和土壤分析方法 | 第32-33页 |
2.5.3 重金属离子测定方法 | 第33页 |
2.6 数据处理 | 第33-36页 |
2.6.1 表征数据 | 第33页 |
2.6.2 吸附模型 | 第33-35页 |
2.6.3 盆栽数据 | 第35-36页 |
3 凹凸棒石改性材料的筛选与表征分析 | 第36-45页 |
3.1 凹凸棒石改性材料的筛选 | 第36-37页 |
3.2 材料的表征 | 第37-44页 |
3.2.1 X射线衍射分析 | 第37-38页 |
3.2.2 红外光谱分析 | 第38-39页 |
3.2.3 热失重-示差扫描量热分析 | 第39-40页 |
3.2.4 FESEM分析 | 第40-41页 |
3.2.5 TEM分析 | 第41-42页 |
3.2.6 BET孔结构参数分析 | 第42-43页 |
3.2.7 XRF化学组成分析 | 第43页 |
3.2.8 Zeta电位分析 | 第43-44页 |
3.3 小结 | 第44-45页 |
4 凹凸棒石改性材料对镉的吸附性能及机理研究 | 第45-56页 |
4.1 吸附性能分析 | 第45-50页 |
4.1.1 吸附动力学 | 第45-46页 |
4.1.2 等温吸附 | 第46-48页 |
4.1.3 吸附热力学 | 第48-49页 |
4.1.4 pH值对吸附的影响 | 第49-50页 |
4.2 吸附机理分析 | 第50-55页 |
4.2.1 X射线衍射分析 | 第50-52页 |
4.2.2 红外光谱分析 | 第52页 |
4.2.3 FESEM-EDS分析 | 第52-54页 |
4.2.4 X射线电子能谱分析 | 第54-55页 |
4.2.5 吸附机理 | 第55页 |
4.3 小结 | 第55-56页 |
5 凹凸棒石及其改性材料对生菜吸收镉的影响研究 | 第56-61页 |
5.1 凹凸棒石及其改性材料对生菜重金属含量的影响 | 第56-57页 |
5.2 凹凸棒石及其改性材料对生菜生长的影响 | 第57-58页 |
5.3 凹凸棒石及其改性材料对土壤有效态Cd含量的影响 | 第58-59页 |
5.4 凹凸棒石及其改性材料对土壤pH值的影响 | 第59-60页 |
5.5 小结 | 第60-61页 |
6 结论与展望 | 第61-63页 |
6.1 主要结论 | 第61-62页 |
6.1.1 凹凸棒石复合材料的筛选及表征 | 第61页 |
6.1.2 凹凸棒石复合材料吸附镉的性能及机理 | 第61页 |
6.1.3 凹凸棒石复合材料对土壤镉生物有效性的效果研究 | 第61-62页 |
6.2 创新点 | 第62页 |
6.3 研究展望 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-73页 |
附录 攻读硕士学位期间的主要学术成果 | 第73-75页 |
致谢 | 第75页 |