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噻虫嗪和噻虫胺在农田土壤和黏土矿物中的吸附研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第12-19页
    1.1 研究目的和意义第12-14页
    1.2 农药简介第14-15页
        1.2.1 噻虫嗪简介第14页
        1.2.2 噻虫胺简介第14-15页
    1.3 噻虫嗪和噻虫胺的相关研究进展第15-16页
        1.3.1 药效试验研究第15页
        1.3.2 检测及分析方法研究第15-16页
        1.3.3 其他方面研究第16页
    1.4 农药在土壤中的吸附研究第16-18页
        1.4.1 农药在土壤中的吸附机理第16-17页
        1.4.2 影响吸附的因子第17页
        1.4.3 土壤中的吸附研究进展第17-18页
    1.5 农药在黏土矿物中的吸附研究第18页
    1.6 研究内容第18-19页
第二章 噻虫嗪和噻虫胺在农田土壤中残留量的分析与检测方法研究第19-27页
    2.1 材料与方法第19-21页
        2.1.1 主要仪器与设备第19页
        2.1.2 试剂与标准品第19-20页
        2.1.3 供试土壤第20页
        2.1.4 标准曲线的绘制第20页
        2.1.5 样品的前处理第20页
        2.1.6 高效液相色谱(HPLC)检测条件第20-21页
        2.1.7 残留量计算公式第21页
    2.2 结果与讨论第21-26页
        2.2.1 高效液相色谱检测条件的优化第21-22页
        2.2.2 标准曲线与线性关系第22-23页
        2.2.3 样品前处理条件的优化第23页
        2.2.4 最小检出量和最小检测浓度第23页
        2.2.5 添加回收率与标准偏差第23-26页
    2.3 小结第26-27页
第三章 噻虫嗪和噻虫胺在两种农田土壤中降解特性研究第27-32页
    3.1 材料与方法第27-29页
        3.1.1 仪器与设备第27页
        3.1.2 药品与试剂第27页
        3.1.3 供试土壤第27页
        3.1.4 试验设计第27-28页
        3.1.5 样品前处理第28页
        3.1.6 检测条件第28页
        3.1.7 含水量计算公式第28-29页
        3.1.8 残留量计算公式第29页
    3.2 结果与讨论第29-31页
        3.2.1 第四纪红土红壤和河潮土持水量第29页
        3.2.2 噻虫嗪在两种供试农田土壤中的降解规律第29-30页
        3.2.3 噻虫胺在两种供试农田土壤中的降解规律第30-31页
        3.2.4 降解规律分析第31页
    3.3 小结第31-32页
第四章 噻虫嗪和噻虫胺在两种供试农田土壤中的吸附及其影响因子研究第32-43页
    4.1 材料与方法第32-35页
        4.1.1 仪器与设备第32页
        4.1.2 试剂与标准品第32页
        4.1.3 供试土壤第32页
        4.1.4 样品检测条件第32页
        4.1.5 标准工作溶液的制备第32-33页
        4.1.6 吸附实验第33-35页
    4.2 结果与分析第35-42页
        4.2.1 噻虫嗪和噻虫胺在两种供试土壤中的吸附动力学第35-37页
        4.2.2 噻虫嗪和噻虫胺在两种供试土壤中的等温吸附方程第37-39页
        4.2.3 噻虫嗪和噻虫胺在土壤中的吸附自由能第39页
        4.2.4 pH值对噻虫嗪和噻虫胺在两种供试土壤中吸附的影响第39-41页
        4.2.5 温度对噻虫嗪和噻虫胺在两种供试土壤中吸附的影响第41-42页
    4.3 小结第42-43页
第五章 噻虫嗪和噻虫胺在六种黏土矿物中的吸附及其影响因子研究第43-54页
    5.1 材料和方法第43-45页
        5.1.1 仪器与设备第43页
        5.1.2 标准品与试剂第43页
        5.1.3 供试矿物的基本信息第43-44页
        5.1.4 样品检测条件第44页
        5.1.5 吸附实验设计第44-45页
        5.1.6 数据处理以及吸附模型第45页
    5.2 结果与分析第45-53页
        5.2.1 噻虫嗪和噻虫胺在六种供试土壤矿物中的吸附平衡时间第45-47页
        5.2.2 噻虫嗪和噻虫胺在六种供试黏土矿物中的吸附等温式第47-50页
        5.2.3 pH值对噻虫嗪和噻虫胺在六种黏土矿物中吸附的影响第50-51页
        5.2.4 温度对噻虫嗪和噻虫胺在六种供试黏土矿物中吸附的影响第51-53页
    5.3 小结第53-54页
第六章 几种吸附材料对噻虫嗪和噻虫胺在两种供试农田土壤中吸附的影响第54-59页
    6.1 材料与方法第54-55页
        6.1.1 仪器与试剂第54页
        6.1.2 样品检测条件第54页
        6.1.3 供试生物炭的基本情况第54页
        6.1.4 吸附实验设计第54-55页
    6.2 结果与分析第55-58页
        6.2.1 不同生物炭对噻虫嗪和噻虫胺在两种农田土壤中吸附的影响第55-57页
        6.2.2 壳聚糖和β-环糊精对噻虫嗪和噻虫胺在两种农田土壤中吸附的影响第57-58页
    6.3 小结第58-59页
第七章 结论第59-63页
    7.1 主要结论第59-61页
        7.1.1 噻虫嗪和噻虫胺在土壤中的残留分析方法与消解动态第59页
        7.1.2 噻虫嗪和噻虫胺在两种供试土壤中的吸附行为研究第59-60页
        7.1.3 噻虫嗪和噻虫胺在六种黏土矿物矿物中的吸附行为研究第60-61页
        7.1.4 几种吸附材料对噻虫嗪和噻虫胺在两种农田土壤中吸附的影响第61页
    7.2 讨论第61-63页
        7.2.1 本文的创新之处第61页
        7.2.2 本文的不足之处第61-63页
参考文献第63-69页
致谢第69-70页
作者简介第70页

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