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典型土壤中铬迁移转化规律和污染诊断指标

摘要第12-16页
Abstract第16-19页
第一章 文献综述第20-38页
    1.1 铬的性质及其污染第20-23页
        1.1.1 铬的性质及用途第20-21页
        1.1.2 土壤铬污染来源及危害第21-23页
    1.2 土壤中铬的迁移转化第23-30页
        1.2.1 土壤中铬的迁移转化规律第23-25页
        1.2.2 影响铬迁移转化的因素第25-30页
    1.3 铬污染环境下植物对铬的积累及分布第30-32页
        1.3.1 铬的吸收积累第30-31页
        1.3.2 铬在植物体内的分布和形态第31-32页
    1.4 土壤中铬的控制标准第32-34页
    1.5 研究目的与技术路线第34-38页
        1.5.1 研究目的及意义第34-35页
        1.5.2 研究内容第35-37页
        1.5.3 研究的技术路线第37-38页
第二章 土壤因子对六价铬形态转化的影响第38-53页
    2.1 引言第38-39页
    2.2 材料与方法第39-42页
        2.2.1 土壤样品采集第39-40页
        2.2.2 微生物群落多样性分析第40-41页
        2.2.3 实验设计第41页
        2.2.4 六价铬的测定第41-42页
        2.2.5 数据统计分析第42页
    2.3 结果与分析第42-50页
        2.3.1 土壤性质第42-44页
        2.3.2 六价铬还原第44-46页
        2.3.3 六价铬还原与土壤性质的关系第46-50页
    2.4 讨论第50-52页
    2.5 结论第52-53页
第三章 铬耐性菌在六价铬还原过程中的作用第53-70页
    3.1 引言第53-54页
    3.2 材料与方法第54-58页
        3.2.1 土壤样品采集第54-55页
        3.2.2 实验设计第55页
        3.2.3 六价铬的测定第55-56页
        3.2.4 铬耐性菌计数第56页
        3.2.5 微生物群落结构分析第56-57页
        3.2.6 16S rRNA基因序列号第57-58页
        3.2.7 数据统计分析第58页
    3.3 结果与分析第58-66页
        3.3.1 灭菌和非灭菌土壤中Cr(Ⅵ)还原动态第58-60页
        3.3.2 Cr(Ⅵ)还原速率与铬耐性菌数量之间相关分析第60-61页
        3.3.3 微生物群落对铬处理的响应第61-65页
        3.3.4 土壤各性质与微生物在Cr(Ⅵ)还原中贡献率之间的相关分析第65-66页
    3.4 讨论第66-69页
        3.4.1 土壤微生物群落对铬处理的响应第66页
        3.4.2 铬耐性菌促进了土壤中Cr(Ⅵ)的还原第66-68页
        3.4.3 土壤各性质对微生物还原Cr(Ⅵ)的影响第68-69页
    3.5 结论第69-70页
第四章 土壤-小白菜系统中铬迁移转化规律和污染诊断指标第70-88页
    4.1 引言第70-71页
    4.2 材料与方法第71-73页
        4.2.1 土壤样品采集与准备第71页
        4.2.2 盆栽试验第71-72页
        4.2.3 铬的测定第72-73页
        4.2.4 数据统计分析第73页
    4.3 结果与分析第73-83页
        4.3.1 土壤老化后有效态铬和六价铬含量第73-77页
        4.3.2 小白菜生物量第77页
        4.3.3 小白菜体内铬含量第77-80页
        4.3.4 回归模型预测土壤铬生物有效性第80-82页
        4.3.5 土壤铬污染诊断指标第82-83页
    4.4 讨论第83-86页
        4.4.1 土壤有效态铬、六价铬与土壤性质的关系第83-84页
        4.4.2 回归模型预测土壤铬生物有效性第84-85页
        4.4.3 土壤铬污染诊断指标第85-86页
    4.5 结论第86-88页
第五章 土壤-水稻系统中铬迁移转化规律和污染诊断指标第88-108页
    5.1 引言第88-89页
    5.2 材料与方法第89-92页
        5.2.1 土壤样品采集与准备第89页
        5.2.2 植物预培养第89-90页
        5.2.3 盆栽试验第90-91页
        5.2.4 铬的测定第91-92页
        5.2.5 数据统计分析第92页
    5.3 结果与分析第92-103页
        5.3.1 土壤性质第92页
        5.3.2 土壤老化后有效态铬和六价铬含量第92-96页
        5.3.3 水稻生物量第96页
        5.3.4 水稻体内铬含量第96-99页
        5.3.5 回归模型预测土壤铬生物有效性第99-102页
        5.3.6 土壤铬污染诊断指标第102-103页
    5.4 讨论第103-106页
        5.4.1 土壤有效态铬、六价铬与土壤性质的关系第103-104页
        5.4.2 回归模型预测土壤铬生物有效性第104-105页
        5.4.3 土壤铬污染诊断指标第105-106页
    5.5 结论第106-108页
第六章 水分管理对土壤-水稻系统中铬迁移转化的影响第108-123页
    6.1 引言第108-109页
    6.2 材料与方法第109-114页
        6.2.1 土壤样品采集与准备第109-110页
        6.2.2 植物预培养第110页
        6.2.3 盆栽试验第110-113页
        6.2.4 铬的测定第113页
        6.2.5 土壤氧化还原电位测定第113-114页
        6.2.6 数据统计分析第114页
    6.3 结果与分析第114-121页
        6.3.1 土壤氧化还原电位第114-116页
        6.3.2 土壤Cr(Ⅵ)动态变化第116-118页
        6.3.3 水分管理方式对水稻生物量的影响第118-119页
        6.3.4 水分管理方式对水稻体内铬浓度的影响第119-121页
    6.4 讨论第121-122页
    6.5 结论第122-123页
第七章 综合结论、创新点及研究展望第123-126页
    7.1 综合结论第123-124页
    7.2 创新点第124-125页
    7.3 研究展望第125-126页
参考文献第126-139页
致谢第139-141页
博士期间发表论文第141页

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