致谢 | 第4-8页 |
摘要 | 第8-10页 |
1 文献综述 | 第10-17页 |
1.1 我国土壤重金属污染概况 | 第10-11页 |
1.1.1 我国土壤重金属污染现状 | 第10页 |
1.1.2 土壤中重金属的污染来源及赋存形态 | 第10-11页 |
1.2 重金属污染土壤的主要修复技术 | 第11页 |
1.2.1 物理修复 | 第11页 |
1.2.2 化学修复 | 第11页 |
1.2.3 生物修复 | 第11页 |
1.3 化学固定/稳定化修复重金属污染土壤的研究进展 | 第11-17页 |
1.3.1 钝化剂分类 | 第12-13页 |
1.3.1.1 无机钝化剂 | 第12页 |
1.3.1.2 有机钝化剂 | 第12-13页 |
1.3.2 化学固定/稳定化修复重金属污染土壤的作用机制 | 第13-15页 |
1.3.2.1 吸附和离子交换作用 | 第13页 |
1.3.2.2 沉淀作用 | 第13-14页 |
1.3.2.3 氧化还原作用 | 第14页 |
1.3.2.4 表面络合及表面沉淀作用 | 第14页 |
1.3.2.5 腐殖酸具备的络合(螯合)能力和胶体特性 | 第14-15页 |
1.3.3 影响化学固定/稳定化修复效果的因素 | 第15-16页 |
1.3.3.1 土壤理化性质 | 第15页 |
1.3.3.2 钝化剂的种类和用量 | 第15页 |
1.3.3.3 重金属污染程度和类型 | 第15页 |
1.3.3.4 植物生长 | 第15-16页 |
1.3.4 化学固定/稳定化修复技术的局限 | 第16-17页 |
2 引言 | 第17-18页 |
3 材料与方法 | 第18-21页 |
3.1 试验材料 | 第18页 |
3.1.1 供试土壤 | 第18页 |
3.1.2 供试钝化剂 | 第18页 |
3.1.3 供试品种 | 第18页 |
3.2 试验设计 | 第18-19页 |
3.2.1 土壤模拟培养试验 | 第18页 |
3.2.1.1 土壤模拟培养筛选试验 | 第18页 |
3.2.1.2 土壤模拟培养时间效应试验 | 第18页 |
3.2.2 盆栽试验设计 | 第18-19页 |
3.2.3 X-射线衍射分析 | 第19页 |
3.3 测定项目与方法 | 第19-20页 |
3.4 数据分析 | 第20-21页 |
4 结果与分析 | 第21-47页 |
4.1 钝化剂筛选 | 第21-28页 |
4.1.1 钝化剂对土壤铅的影响 | 第21-24页 |
4.1.2 钝化剂对土壤镉的影响 | 第24-28页 |
4.2 不同培养时间钝化剂修复效果 | 第28-40页 |
4.2.1 不同培养时间钝化剂对土壤铅、镉的钝化效果 | 第28-35页 |
4.2.1.1 不同培养时间钝化剂对土壤铅的钝化效果 | 第28-32页 |
4.2.1.2 不同培养时间钝化剂对土壤镉的钝化效果 | 第32-35页 |
4.2.2 不同培养时间钝化剂对土壤铅、镉形态变化的影响 | 第35-40页 |
4.2.2.1 不同培养时间钝化剂对土壤铅形态变化的影响 | 第35-37页 |
4.2.2.2 不同培养时间钝化剂对土壤镉形态变化的影响 | 第37-40页 |
4.3 钝化剂对小麦铅、镉吸收的控制效果 | 第40-45页 |
4.3.1 钝化剂对小麦株高的影响 | 第40页 |
4.3.2 钝化剂对小麦植株铅、镉含量的影响 | 第40-43页 |
4.3.2.1 钝化剂对小麦茎叶中铅、镉含量的影响 | 第40-41页 |
4.3.2.2 钝化剂对小麦根中铅、镉含量的影响 | 第41-43页 |
4.3.3 钝化剂对土壤铅、镉的钝化效果 | 第43-44页 |
4.3.3.1 钝化剂对土壤铅的钝化效果 | 第43页 |
4.3.3.2 钝化剂对土壤镉的钝化效果 | 第43-44页 |
4.3.4 钝化剂对土壤铅、镉形态变化的影响 | 第44-45页 |
4.3.4.1 钝化剂对土壤铅形态变化的影响 | 第44页 |
4.3.4.2 钝化剂对土壤镉形态变化的影响 | 第44-45页 |
4.4 钝化剂修复机理研究 | 第45-47页 |
4.4.1 土壤体系中P-Pb作用研究(XRD) | 第45页 |
4.4.2 生物质炭(SEM) | 第45-47页 |
5 结论与讨论 | 第47-50页 |
5.1 钝化剂筛选 | 第47页 |
5.2 不同培养时间钝化剂修复效果 | 第47-49页 |
5.3 钝化剂对小麦铅、镉吸收的控制效果 | 第49页 |
5.4 钝化剂修复机理研究 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-59页 |
ABSTRACT | 第59-60页 |