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土水界面五氯酚的消减行为及其受电子供体/受体影响的机制研究

致谢第7-8页
摘要第8-11页
Abstract第11-13页
目录第14-18页
图目录第18-20页
表目录第20-21页
1 引言第21-39页
    1.1 环境中的PCP第21-24页
        1.1.1 PCP及其可能中间代谢物的毒性和危害第21-23页
        1.1.2 PCP的污染现状第23-24页
    1.2 氯酚的非生物环境行为第24-27页
        1.2.1 氯酚在土壤中的吸附行为第24-25页
        1.2.2 氯酚的光化学反应第25-27页
    1.3 氯酚的生物降解第27-31页
        1.3.1 好氧生物降解第27-28页
        1.3.2 厌氧生物降解第28-31页
        1.3.3 微藻类对氯酚的降解第31页
    1.4 微生物降解的影响因素第31-33页
    1.5 水稻土的特点第33-35页
        1.5.1 水稻土的氧化还原过程第33-35页
        1.5.2 土壤剖面有机污染物降解的研究现状第35页
    1.6 论文研究目标和技术路线第35-39页
        1.6.1 论文研究目标第35-37页
        1.6.2 技术路线第37-39页
2 好氧、厌氧条件下PCP在几种土壤中的消减动态变化第39-51页
    2.1 材料与方法第39-43页
        2.1.1 供试土壤第39-41页
        2.1.2 分析方法第41-42页
        2.1.3 培养实验第42页
        2.1.4 数据分析第42-43页
    2.2 结果与分析第43-46页
        2.2.1 土壤中PCP的消减动态第43-44页
        2.2.2 PCP消减与土壤性质的相关分析第44页
        2.2.3 培养前后土壤离子的变化第44-46页
        2.2.4 脱氯效率第46页
    2.3 讨论第46-49页
        2.3.1 PCP消减与土壤性质的相关关系第46-48页
        2.3.2 脱氯效率第48-49页
    2.4 结论第49-51页
3 电子受体对土壤PCP消减的影响第51-61页
    3.1 材料与方法第51-54页
        3.1.1 供试土壤第52页
        3.1.2 分析方法第52页
        3.1.3 培养实验第52-53页
        3.1.4 数据分析第53-54页
    3.2 结果与分析第54-58页
        3.2.1 外源电子受体对PCP消减的影响第54-55页
        3.2.2 外源电子受体对土壤电子传递体(NO_3~-、SO_4~(2-)及DOC)氧化还原的影响第55-57页
        3.2.3 淹水过程中土壤Eh和pH的变化第57-58页
        3.2.4 PCP消减中的脱氯行为第58页
    3.3 讨论第58-60页
    3.4 结论第60-61页
4 水稻土好氧-厌氧界面PCP消减的时空变化第61-77页
    4.1 材料与方法第62-63页
        4.1.1 土壤第62页
        4.1.2 分析方法第62页
        4.1.3 根箱实验第62-63页
        4.1.4 数据分析第63页
    4.2 结果与分析第63-71页
        4.2.1 土壤剖面PCP的消减第63-65页
        4.2.2 SO_4~(2-)和NO_3~-在土壤剖面的迁移转化第65-67页
        4.2.3 土壤剖面Fe(Ⅲ)/Fe(Ⅱ)的演替第67-68页
        4.2.4 DOC剖面第68页
        4.2.5 PCP消减与电子供体/受体之间的关系第68-71页
    4.3 讨论第71-76页
        4.3.1 土壤上层及下层中PCP消减的差异第71-73页
        4.3.2 土壤剖面中电子供体/受体的动态变化第73-76页
    4.4 结论第76-77页
5 外源电子供体对土壤剖面PCP消减的影响第77-95页
    5.1 材料与方法第77-79页
        5.1.1 土壤第78页
        5.1.2 作物秸秆第78页
        5.1.3 培养实验第78-79页
        5.1.4 分析方法第79页
    5.2 结果与分析第79-89页
        5.2.1 秸秆添加对PCP在剖面中消减的影响第81页
        5.2.2 土壤剖面DOC的释放第81页
        5.2.3 土壤剖面Fe(Ⅱ)的时空变异第81-84页
        5.2.4 土壤剖面Cl~-的迁移转化第84页
        5.2.5 土壤剖面SO_4~(2-)的迁移转化第84-87页
        5.2.6 土壤剖面NH_4~+的变化第87页
        5.2.7 土壤剖面电子供体/受体主成分分析第87页
        5.2.8 土壤剖面PCP降解中间产物分析第87-89页
    5.3 讨论第89-94页
        5.3.1 秸秆对土壤剖面电子供体、受体的贡献及作用机制第89-92页
        5.3.2 秸秆对土壤剖面PCP消减及中间产物生成的影响第92-94页
    5.4 结论第94-95页
6 PCP污染土壤剖面的微生物响应第95-109页
    6.1 材料与方法第96-97页
        6.1.1 试验设计第96页
        6.1.2 项目测定及数据分析第96-97页
    6.2 结果与分析第97-106页
        6.2.1 PCP胁迫下水稻土剖面总PLFAs及指示性菌群的响应第97-99页
        6.2.2 黄斑田土壤剖面中微生物群落结构对外源电子供体/受体的响应第99-102页
        6.2.3 不同培养时间土壤剖面的微生物群落结构主成分分析第102-104页
        6.2.4 PCP消减转化与PLFA相关关系第104-106页
    6.3 讨论第106-108页
    6.4 结论第108-109页
7 结论与展望第109-113页
    7.1 结论第109-111页
        7.1.1 好氧、厌氧条件下PCP在几种土壤中的消减动态变化第109页
        7.1.2 外源电子受体对土壤PCP消减的影响第109-110页
        7.1.3 水稻土好氧-厌氧界面PCP消减的时空变化第110页
        7.1.4 外源电子供体对土壤剖面PCP消减的影响第110-111页
        7.1.5 PCP污染土壤剖面的微生物响应第111页
    7.2 创新点第111-112页
    7.3 研究展望第112-113页
参考文献第113-127页
攻读博士学位期间发表的论文第127页

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