摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-22页 |
1.1 课题研究的背景 | 第9-11页 |
1.1.1 土壤重金属污染现状 | 第9-10页 |
1.1.2 生物质资源利用技术现状 | 第10-11页 |
1.2 土壤重金属修复技术的研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 土壤重金属的常规修复技术 | 第11-13页 |
1.2.2 生物炭修复土壤重金属技术 | 第13页 |
1.2.3 土壤重金属污染测定方法 | 第13-14页 |
1.3 生物炭制备及其对土壤重金属吸附性能的研究现状 | 第14-18页 |
1.3.1 生物质炭的制备 | 第14-15页 |
1.3.2 生物炭对土壤重金属吸附性能 | 第15-18页 |
1.4 生物炭土壤重金属修复的技术经济性分析 | 第18-20页 |
1.4.1 固碳减排效益 | 第18-19页 |
1.4.2 作物增产效益 | 第19页 |
1.4.3 土壤重金属污染经济损失分析 | 第19-20页 |
1.5 本文的研究目标和研究内容 | 第20-21页 |
1.5.1 研究目标 | 第20页 |
1.5.2 研究内容 | 第20-21页 |
1.6 本章小结 | 第21-22页 |
第2章 实验装置和方法 | 第22-29页 |
2.1 生物炭的制备 | 第22-24页 |
2.1.1 实验装置 | 第22-23页 |
2.1.2 实验方法与步骤 | 第23-24页 |
2.2 土壤重金属吸附实验系统与方法 | 第24-26页 |
2.2.1 实验试剂及仪器 | 第24页 |
2.2.2 实验系统 | 第24-25页 |
2.2.3 实验方法与步骤 | 第25-26页 |
2.3 主要测试仪器及方法 | 第26-27页 |
2.3.1 扫描电镜(SEM) | 第26页 |
2.3.2 比表面积及孔隙度分析仪 | 第26页 |
2.3.3 X射线衍射仪(XRD) | 第26页 |
2.3.4 电感耦合等离子体原子发射光谱分析仪(ICP-AES) | 第26-27页 |
2.3.5 傅里叶红外光谱分析仪(FTIR) | 第27页 |
2.4 土壤重金属吸附性能评价方法 | 第27-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 热解条件对生物炭理化特性的影响 | 第29-41页 |
3.1 生物炭的命名规则 | 第29页 |
3.2 生物质原料的分析 | 第29-31页 |
3.2.1 工业分析、元素分析和热值的测定 | 第29-30页 |
3.2.2 比表面积及孔隙结构分析 | 第30-31页 |
3.2.3 扫描电镜(SEM)分析 | 第31页 |
3.3 生物炭的理化特性分析 | 第31-39页 |
3.3.1 工业分析、元素分析和热值的测定 | 第31-33页 |
3.3.2 生物质热解炭化产物分布 | 第33-34页 |
3.3.3 比表面积及孔隙结构分析 | 第34-36页 |
3.3.4 扫描电镜(SEM)分析 | 第36-37页 |
3.3.5 X射线衍射分析 | 第37页 |
3.3.6 红外光谱(FTIR)分析 | 第37-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-41页 |
第4章 生物炭对土壤重金属吸附性能的实验研究 | 第41-51页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 实验条件 | 第41页 |
4.3 土壤重金属全量的测定及空白实验 | 第41-43页 |
4.4 实验结果与分析 | 第43-49页 |
4.4.1 生物炭对土壤重金属吸附特性的影响 | 第43-47页 |
4.4.2 活性炭对土壤重金属吸附特性的影响 | 第47-48页 |
4.4.3 生物炭及活性炭对溶液重金属吸附特性的影响 | 第48-49页 |
4.5 物炭修复土壤重金属作用机理 | 第49页 |
4.6 本章小结 | 第49-51页 |
第5章 生物炭土壤利用的技术经济性分析 | 第51-59页 |
5.1 引言 | 第51页 |
5.2 固碳减排分析 | 第51-56页 |
5.2.1 评估方法和模型建立 | 第51-52页 |
5.2.2 过程参数取值和假设 | 第52-55页 |
5.2.3 结果与讨论 | 第55-56页 |
5.3 作物增产分析 | 第56页 |
5.4 土壤重金属污染经济损失分析 | 第56-58页 |
5.5 本章小结 | 第58-59页 |
第6章 全文总结与建议 | 第59-61页 |
6.1 全文总结 | 第59-60页 |
6.2 建议 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-67页 |
在读期间发表的学术论文及研究成果 | 第67-68页 |
致谢 | 第68页 |